Способ дистанционного измерения плотности мощности импульсного лазерного излучения

 

Изобретение относится к области техни; ческой физики и может быть использовано для измерения параметров мощного лазерного излучения. Целью изобретения является повышение точности измерения плотности мощности лазерного излучения на приземной атмосферной трассе в условиях оптического пробоя. По данному способу измеряют длительность свечения образующихся плазменных образований в определенном спектральном диапазоне и по измеренной длительности свечения вычисляют значение плотности мощности лазерного излучения на выбранном участке трассы. Изобретение позволяет дистанционно без внесения в пучок излучения измерительных элементов проводить измерения параметров лазерного излучения высоких уровней. 1 ил. СО аэяв

СО1<)Э СOOt: ГСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСГ!УВЛИК (ч)з G 01 J 5/28

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОписАние иЗОБРетениф::, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4181931/25 (22) 20,01.87 (46) 23,11.92. Бюл, N. 43 (71) Институт оптики атмосферы СО АН

СССР (72) В, И. Коханов, Ю. Д, Копытин и С. А, Шишигин (56) Ахтырченко Ю. В. и др. Нелинейное энергетическое ослабление излучения импульсного СО2 -лазера в приземной атмосфере. — Известия. ВУЗов, серия Физика, 1983, N. 2, с. 5 — 13.

Блинов Н. А, и др, Нелинейное ослабление импульсного лазерного излучения на приземной трассе. — Квантовая электроника, т, 12, ¹ 10, 1985, 60, (54) СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для дистанционных измерений энергетических характеристик лазерного излучения, Целью изобретения является повышение точности измерений.

На чертеже изображена схема, реализующая способ дистанционно о измерения плотности мощности импульсного излучения.

Схема содержит лазер 1 на С02, плазменные образования 2, полосовой светофильтр 3, фотоприемник 4, аналогоцифровой преобразователь 5, ЭВМ 6.

Способ реализуется следующим образом.

„„Я3„„1457553 А1 (57) Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для измерения параметров мощного лазерного излучения, Цель1о изобретения является повышение точности измерения плотности мощности лагерного излучения на приземной атмосферной трассе в условиях оптического пробоя. По данному способу измеряют длительность свечения образующихся плазменных образований в определенном спектральном диапазоне и по измеренной длительности свечения вычисляют значение плотности мощности лазерного излучения на выбраннол участке трассы. Изобретение позволяет дистанционно без внесения в пучок излучения измерительных элементов проводить измерения параметров лазерного излучения высоких уровней, 1 ил.

Излучение лазера 1 с пороговой плотностью мощности направляют в атмосферу, где оно в приземной трассе при своем распространении создает плазменные образования 2. Излучение последних через светофильтр 3 направляют на фотоприемник 4, Выход фотоприемника 4 соединяют с быстродействующим аналого-цифровым преобразователем 5, на выходе которого формируется цифровая информация, соответствующая времени свечения плазменных образований, зарегистрированная фотоприемником 4. Цифровая информация, соответствующая времени свечения плазменных очагов, принимается 3ВМ 6, где она запоминается и обрабатывается.

Измеряемую плотность мощности вычисляет 3ВМ по формуле

1457553

Характерное значение ВЛ для излуче ния СО2-лазера в видимом диапазоне спектра при плотностях мощности излучения

1р6108 В 2 „g 35 . 1p 2 4 19

-40/27 (т св тумп 27/40 .

ВЛ где t — длительность свечения плазменных образований в определенном спектральном диапазоне; т имп — длительность импульса излучения лазера;

ВЛ вЂ” Калибровочный коэффициент для выбранного участка спектра.

Изобретение позволяет проводить дистанционные измерения без внесения в пучок измерительных элементов, сохранить структуру пучка излучения, Формула изобретения

Способ дистанционного измерения плотности мощности импульсного лазерного излучения, заключающийся в том, что иэ- 15 лучение с плотностью мощности, превышающей пороговую, направляют в атмосферу и регистрируют спектр излучения очагов оптического пробоя атмосферы, о т ли ч а ю шийся тем, что, с целью повышения 20 точности измерения, дополнительно регистрируют длительность свечения плазменных образований в определенном спектральном диапазоне, а плотность мощности определяют по формуле т св т имп,27 40

ВЛ, где t — длительность свечения плазменных образований в определенном спектральном диапазоне; т имп — длительность лазерного импульса;

ВЛ вЂ” калибровочный коэффициент для заданного участка спектра, 25

Составитель B.Êàðà÷óí

Техред М.Моргентал т

Корректор Э,лончакова

Редактор И.Шубина

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина. 101

Заказ 551 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ дистанционного измерения плотности мощности импульсного лазерного излучения Способ дистанционного измерения плотности мощности импульсного лазерного излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения температуры нагретых изделий, и может быть использовано при производстве проката, поковок и изделий строительной промышленности

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению

Изобретение относится к оптико-электронной технике и позволяет повысить информативность и экономичность операций анализа и синтеза изображений

Изобретение относится к методам определения температуры высокотемпературных газовых потоков и может быть использовано при исследовании процессов, происходящих при сварке взрывом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения характеристик газовых потоков

Изобретение относится к тепловидению и может быть использовано для контроля динамики тепловых процессов, характеризуемых быстрым изменением геометрии и интенсивности тепловых полей

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для дистанционного определения температур поверхностей и элементов объектов техники. Предложен способ калибровки тепловизионного прибора на микроболометрической матрице, заключающийся в том, что тепловизионный прибор включают, выдерживают во включенном состоянии для термостатирования, регистрируют величины сигналов с каждого из чувствительных элементов микроболометрической матрицы. Указанные сигналы оцифровывают, инвертируют и записывают в память контроллера тепловизионного прибора. После чего их суммируют с оцифрованными сигналами с соответствующих чувствительных элементов микроболометрической матрицы. Перед объективом тепловизионного прибора вплотную к нему периодически устанавливают непрозрачную и поглощающую излучение в рабочем диапазоне длин волн микроболометрической матрицы шторку. После чего регистрируют величины сигналов с каждого из чувствительных элементов микроболометрической матрицы. Реализующее способ устройство содержит встроенный в тепловизионный прибор контроллер, соединенный с микроболометрической матрицей, первый, второй и третий таймеры, установленную снаружи тепловизионного прибора перед его объективом шторку, снабженную приводом ее перемещения с концевым выключателем, и логический элемент «И». Технический результат - повышение точности калибровки. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх