激光激光的光斑大小小怎么测量

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请各位遵纪守法并注意语言文明实验室中如何测激光器光斑尺寸
利用设备:激光光束品质分析仪(主要部件是CCD或CMOS).如果没有这个设备的话,就用检测卡来检测再用尺子量吧!
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如果不需要太精确的话,用钢尺或卡尺就行了(可见光),把激光打到墙上测量就好了,不过越接近激光头尺寸越精准。不可见激光的测量方法需要借助工具,稍复杂。
相信激光这名词对大家来说一点也不陌生。在日常生活中,我们常常接触到激光,例如在课堂上我们所用的激光指示器,与及在计算机或音响组合中用来读取光盘资料
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第四章、其他典型的激光测量方法要点讲解.doc20页
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第四章、其他典型的激光测量应用
本章主要介绍以下内容:
激光Doppler测速;
激光准直测量;
激光衍射法测量微珠、微丝直径;
激光散射法颗粒度测量。
§4.1 激光Doppler测速及其应用
速度是一个重要的物理量,其测量精度对科学研究、人们生活至关重要。所以人们一直探索高精度的速度测量方法。传统的测速方法通常是在被测液体或气体中加入一个测速传感器,将其感受到的与速度有关的信息送到二次仪表中进行处理,从而得到被测速度。该测量方法属于接触式测量,传感器的放入必然会干扰流速场,从而影响测量精度。而激光Doppler测速是一种非接触性测量,可以克服传统测速方法的缺点,不仅可以提高测量精度,而且由于激光束非常细,还可以测量流速场分布,这是传统测速方法无法比拟的。
激光Doppler测速的原理
Doppler效应
Doppler效应是十九世纪德国物理学家Doppler首先观察到的,一个向着声源运动的观察者所接收到的声波场的声波频率高于声波的实际频率;而背向声源运动的观察者接收到的声波频率低于声波的实际频率,其中为声波的传播速度,为观察者或声波源的运动速度。
光波也是一种波,也同样存在Doppler效应。流速场中的粒子所感受到的光波场频率也同样产生了Doppler频移,其所感受到的光波场的频率为,粒子朝向光源运动,前取“+”号,粒子背向光源运动前取“-”号,而流速场中粒子所散射的光波场的频率就等于粒子所感受到的光波频率(瑞利散射),散射粒子相当于一个次波源。所以只要测量出散射光的Doppler频移量,也就得到了流速场的速度大小。
2. Doppler信号的获得
最常用的前向散射激光Doppler测速仪原理光路如上图。为了提高散射光中Doppler信号的灵敏度,经
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激光光斑测量系统的电路设计
来源:现代电子技术
作者:张海庄,刘志林,日 12:00
[导读] 激光武器装备的作战效能直接取决于发射激光到达靶目标处光斑的能量密度及分布。本文重点研究探测器阵列测量系统中的硬件电路设计。
  激光武器装备的作战效能直接取决于发射激光到达靶目标处光斑的能量密度及分布。激光武器都是远距离作战,通用的激光功率/能量检测设备因接收口径有限,只能检测到极小特定空域内的激光能量,不能满足在远场对激光武器光束质量的检测。远场激光的检测必须采用专用的方法和设备。目前,远场激光光斑的测量主要有两种方法,一种是非接触式的摄像法;一种是探测器阵列直接测量法,即用探测器阵列靶直接接收激光,通过探测器后续处理电路得到激光光斑空间的绝对能量密度分布。本文重点研究探测器阵列测量系统中的硬件电路设计。
  1 热释电探测器噪声特性分析
  当前光斑测量所用探测器材料品种众多,其中热释电探测器由于具有高灵敏度而备受关注,它是由钽酸锂(LiTaO3)材料制成。钽酸锂探测器是利用晶体的自极化效应工作的,具有热电效应。无外部机械力或电场的作用时,钽酸锂晶体的自发极化强度随温度变化而改变。在探测器光敏面受到激光照射时,会使其晶片的温度发生变化,从而产生电荷流动,外电路闭合便形成热电流。
  钽酸锂热释电探测器具有温度稳定性高、环境温度适应范围宽、频率范围宽等优点,同时也存在一些不足,如干扰噪声较难控制。该探测器噪声主要是由电子无规则热运动产生的热噪声。
  热噪声也叫约翰逊噪声:
  式中:k是玻尔兹曼常数;T是导体或电阻的绝对温度(单位:K);R是电阻或阻抗的实部;△fn是等效噪声功率带宽。这个噪声对大信号影响不大,但对微弱信号会产生较大的干扰。所以在设计电路时要对探测器的噪声进行严格控制。
  2 激光光斑测量系统的电路设计
  激光光斑测量系统的电路设计框图如图1所示。热释电探测器光敏面接收激光照射信号,经热释电效应将光能量转换成电脉冲信号,再经峰值保持、可变增益放大、A/D采集和主控计算机处理得到该探测器点对应的激光参数。
  2.1 信噪比选取及放大电路设计
  热释电探测器由晶体的极化效应产生的电压为3.05 mV~3.05 V,为保证在输出端有足够的信噪比,应尽量提高信号放大器的输出电压。由于放大器在信号放大的过程中,噪声也同时被放大,在满足最小10 mV的前提下应尽量减少放大倍数。因此,取系统信噪比SNR=3。
  为保证输出信号有足够的电压值,根据前置放大的输出幅值和后级放大带宽影响,增益选择30 dB的动态范围。前置放大电路必须采用高输入阻抗的低噪声前置放大器,在该设计中放大器采用了仪表用高精度线性放大器。为降低外部电磁干扰,放大电路外壳体采取了屏蔽措施。为降低共模噪声干扰,放大电路采用了差分电路,以提高输入信号的信噪比,如图2所示。
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  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。
  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。
  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。
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陕西日承科技发展有限公司是一家专业从事光机电一体化产品的研究、开发、生产、销售;激光设备销售、电子技术、自动控制系统等产品设计和生产制造矿用机械设备、矿山测绘、测量、检测行业的高新技术企业。公司经过多年发展,在光机电一体化的应用领域上,积累了丰富的研发及生产经验,形成了一套先进成熟的生产工艺,能够及时、迅速、保质、保量地为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。
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