高级检索

ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

大口径高能量激光测量中后向散射能量研究

王雷 杨照金 黎高平 梁燕熙

引用本文:
Citation:

大口径高能量激光测量中后向散射能量研究

    作者简介: 王雷(1976- ),男,博士研究生,从事光学计量的研究工作..
    通讯作者: 杨照金, yzj0508@163.com
  • 中图分类号: TN27;TB96

Research of backscattered laser energy within the energy measurement for large caliber high energy lasers

    Corresponding author: YANG Zhao-jin, yzj0508@163.com ;
  • CLC number: TN27;TB96

  • 摘要: 锥形吸收腔高能量激光能量计测量过程中的后向散射能量分布是影响测量准确度的一个关键参量.依据锥形腔能量计内表面与入射激光相互作用的光学定律,推导了能量计内入射激光光束能量的分布函数;并结合复化辛普森数值计算方法,计算分析了当能量计反射系数一定,而入射激光光束直径与吸收腔直径之比不同时,锥形吸收腔开口处光功率密度分布和后向散射总功率.计算结果表明,对于大口径高能量激光,后向散射能量损失将达到0.5%至2.5%左右.根据后向散射光功率密度分布计算得到后向散射总能量,对测量结果进行修正,将有效改善高能量激光能量测量准确度.
  • [1]

    Sience and quality department of science technology and industry for national defense.Optical metrology[M].Beijing:Atomic Energy Publishing Company,2002.257~300(in Chinese).
    [2]

    JENNINGS D A.A laser power meter for large beams[J].Review of Scientific Instruments,1970,41(4):565~567.
    [3]

    WEST E D.Theory of isoperibol calorimetry for laser power and energy measurements[J].J A P,1970,41(6):2705~2712.
    [4]

    SCOTT T R.NBS laser power and energy measurements[J].SPIE,1988,888:48~53.
    [5]

    PAN J H.Handbook of measurement technology[M].Beijing:China Metrology Publishing Company,1997.298~337(in Chinese).
    [6]

    BIRKY M M.Calorimeter for laser energy measurements[J].Appl Opt,1971,10(1):132~135.
    [7]

    FRANZEN D L,SCHMIDT L B.Absolute reference calorimeter formeasuring high power laser pulses[J].Appl Opt,1976,15(12):3115~3122.
    [8]

    REN G G.Restructuring of missile defense program and future development of airborne laser weapon[J].Laser Technology,2005,29(1):1~4(in Chinese).
    [9]

    FRANZEN D L,SCHMIDT L B.Absolute reference calorimeter formeasuring high power laser pulses[J].Appl Opt,1976,15(12):120~123.
    [10]

    NOWICKI R.Wire cone calorimeter for absolute laser continuous wave radiation-power measurements[J].Infrared Physics,1988,28(4):223~232.
    [11]

    QI K N,QING K Ch,CHEN L.Theory of statistic optics[M].Tianjing:Nankai University Publishing Compny,1987.515~545(in Chinese).
  • [1] 李晴王又青黄鸿雁 . 高功率轴快流CO2激光器的数值模拟进展. 激光技术, 2010, 34(3): 339-342,376. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.03.015
    [2] 赵存华樊仲维 . 一种LD侧面抽运固体激光棒光线追迹的数值计算. 激光技术, 2005, 29(4): 404-406.
    [3] 张庆礼江海河殷绍唐 . LD边抽运Yb:YAG激光器性能的数值计算. 激光技术, 2005, 29(1): 82-86.
    [4] 韩香娥吴振森张向东 . 大粗糙度表面激光散射特性实验研究. 激光技术, 1997, 21(3): 151-155.
    [5] 温涛魏急波马东堂 . 轻霾天气下大气多次散射对激光通信的影响. 激光技术, 2007, 31(5): 500-502.
    [6] 张光辉黄宇星黄平周辽焦辉龙芋宏 . 水导激光技术中水-光耦合传能规律研究. 激光技术, 2022, 46(6): 749-754. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.06.006
    [7] 王加贤庄鑫巍张凤娟 . 低能量抽运的增益开关型Cr4+:Mg2SiO4激光器. 激光技术, 2006, 30(5): 501-503.
    [8] 陈臻懿张玉钧刘文清何俊峰阮俊 . 激光雷达探测合肥云层高度方法研究及分析. 激光技术, 2010, 34(6): 733-735,815. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.06.004
    [9] 魏琰孔庆庆沈华 . 万瓦级激光光闸耦合失效的安全控制方法. 激光技术, 2022, 46(5): 685-690. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.05.018
    [10] 郭天华汪岳峰于广礼 . 光纤光栅外腔半导体激光器理论模型分析与选取. 激光技术, 2017, 41(2): 225-230. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.02.016
    [11] 马再如魏泳涛冯国英 . 双侧对称抽运横流液体激光器的光束质量分析. 激光技术, 2011, 35(4): 543-546,550. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.04.025
    [12] 刘俊国吕志伟王雨雷 . 一种研究不均匀介质中激光传输的新方法. 激光技术, 2008, 32(4): 441-444.
    [13] 冀航马泳梁琨王宏远 . 频域滤波抑制海水后向散射的带宽研究. 激光技术, 2008, 32(4): 337-339,356.
    [14] 石晟玮王江安蒋兴舟马治国余扬 . 基于蒙特卡罗的气泡后向散射信号的视场分析. 激光技术, 2009, 33(1): 57-59,66.
    [15] 梁瑞涛张晓晖屈武 . 舰船尾流后向散射光信号特征的判识方法. 激光技术, 2010, 34(4): 497-501. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.04.018
    [16] 张大伟李国华 . 混浊介质180°后向散射特性参数测定系统的原理. 激光技术, 2003, 27(2): 110-112.
    [17] 姜海明王亚非 . 正向抽运喇曼光纤放大器开关增益数值计算研究. 激光技术, 2004, 28(4): 376-378,405.
    [18] 李俊昌任恩杨林渝吴保枢 . 图象叠加法测试CO2激光功率密度分布. 激光技术, 1995, 19(3): 158-163.
    [19] 宋莹 . 干涉条纹相位变化对平面全息光栅曝光的影响. 激光技术, 2016, 40(3): 339-343. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.03.008
    [20] 马再如王树德 . 不同脉宽的啁啾脉冲高斯光束载波相位漂移研究. 激光技术, 2010, 34(5): 701-703. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.O5.034
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3200
  • HTML全文浏览量:  657
  • PDF下载量:  408
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2004-11-29
  • 录用日期:  2005-02-23
  • 刊出日期:  2006-01-25

大口径高能量激光测量中后向散射能量研究

    通讯作者: 杨照金, yzj0508@163.com
    作者简介: 王雷(1976- ),男,博士研究生,从事光学计量的研究工作.
  • 1. 西安应用光学研究所, 国防科工委光学计量一级站, 西安, 710065

摘要: 锥形吸收腔高能量激光能量计测量过程中的后向散射能量分布是影响测量准确度的一个关键参量.依据锥形腔能量计内表面与入射激光相互作用的光学定律,推导了能量计内入射激光光束能量的分布函数;并结合复化辛普森数值计算方法,计算分析了当能量计反射系数一定,而入射激光光束直径与吸收腔直径之比不同时,锥形吸收腔开口处光功率密度分布和后向散射总功率.计算结果表明,对于大口径高能量激光,后向散射能量损失将达到0.5%至2.5%左右.根据后向散射光功率密度分布计算得到后向散射总能量,对测量结果进行修正,将有效改善高能量激光能量测量准确度.

English Abstract

参考文献 (11)

目录

    /

    返回文章
    返回