采用微光学元件实现面阵半导体激光器光束整形及光纤耦合

来源 :二〇〇八年激光探测、制导与对抗技术发展与应用研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qqrrgtf
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采用微透镜阵列组成的快、慢轴准直器件进行高功率面阵半导体激光器阵列光束准直,从而减小其光参数积,进一步采用棱镜反射镜阵列对准直光束进行整形,改变快、慢轴方向的光参数积,实现两方向光束质量的平衡,使激光束的综合光参数积小于光纤的光参数积,获得高耦合效率的光纤耦合模块。作为例子,对5个吧条组成、每个吧条40 W、总输出功率为200W的面阵半导体激光器光束准直、整形聚焦并耦合到芯径800μm、数值孔径0.22的多模光纤,获得125.4的激光输出。
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说明了设计管理的重要性和设计管理应遵循的原则,介绍了国内常规火力发电厂的设计管理模式,并结合国情对国内常规火力发电厂设计管理模式与核电站设计管理模式的结合进行了探讨.
本文以岭澳核电工程BOP设计及管理的体会,从设计的角度叙述了岭澳核电站工程BOP设计及管理的现状,总结经验和教训,以对核电工程设计及管理有一些启迪.
在光学元件的抛光阶段,通常采用干涉仪检测光学元件的面形数据,对加工工作提供指导意见。移相干涉术易受环境振动的干扰,获得的波前相位的干涉图信息不完整,难以准确给出光学元件表面的干涉数据。为了利用干涉仪检测数据给出被测光学元件面形上的各点准确数据,采用等精度测量消除随机误差的方法,对多次检测数据求取平均值以获取被测光学元件面形的准确数据。针对一块Ф1200mm口径的圆形光学元件的实验表明这种方法可以较
基于光学全息和数字图像处理技术发展起来的数字全息方法,其显著的优越性表现在全视场、无损、非接触,且能得到高分辨率。无透镜傅里叶变换数字全息,最能充分利用CCD的有限带宽,而且允许的最小的记录距离与被记录物体的大小成正比,对于微小物体可以达到很高的分辨率,因此广泛用于微结构几何量的测量。然而,其记录距离受到光学元件物理尺寸的限制,分辨率不能得到很好地提高。应用预放大离轴菲涅耳数字全息,能够更大程度地
为了提高激光衍射法细圆柱体直径测量精度,根据光波的矢量特性建立了矢量测量模型,提出了一种衍射花样处理方法,并研制了相应的测量系统。采用面阵CCD接收衍射花样,并使用二维零相位滤波器、最小二乘法等方法对其进行处理。运用该装置测量细圆柱体直径时,克服了传统方法测量细圆柱体直径时的原理误差,提高了测量精度。细圆柱体直径测量实验结果表明,基于改进模型的光学衍射法的相对测量误差在0.5%以下,优于目前1%的
对并联机构进行标定,是实现并联机构几何量校正和高精度定位的前提和基础。现有的自标定方法因得不到完整的并联机构动平台位置和姿态信息,不能满足对并联机构所有几何量进行辨识和标定的要求。针对上述问题,以四自由度并联跟踪台为研究对象,提出了一种新的单目视觉自标定方法,通过实验对其标定精度进行了初步验证,并给出提高标定精度的可行性建议。为并联机床、并联机器人、并联跟踪系统等实现高精度提供了一种新的解决途径。
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利用二元相位泰伯光栅的特点,研究一种高效快速的阈值测量方法。其基本原理是设计一个具有特定相位分布的相位光栅,入射高斯光束通过二元相位光栅形成类高斯分布的激光点阵,并对样品进行辐照,研究衍射点阵中各点的峰值能量密度分布和样品的损伤情况,可以单脉冲激光确定光学元件的损伤阈值。
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