[go: up one dir, main page]

RU2687303C1 - Способ калибровки/поверки средств измерения мощности лазерного излучения - Google Patents

Способ калибровки/поверки средств измерения мощности лазерного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2687303C1
RU2687303C1 RU2018134281A RU2018134281A RU2687303C1 RU 2687303 C1 RU2687303 C1 RU 2687303C1 RU 2018134281 A RU2018134281 A RU 2018134281A RU 2018134281 A RU2018134281 A RU 2018134281A RU 2687303 C1 RU2687303 C1 RU 2687303C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calibration
power
prism
laser radiation
optical divider
Prior art date
Application number
RU2018134281A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Михайлович Райцин
Михаил Владимирович Улановский
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
Priority to RU2018134281A priority Critical patent/RU2687303C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2687303C1 publication Critical patent/RU2687303C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/10Photometry, e.g. photographic exposure meter by comparison with reference light or electric value provisionally void
    • G01J1/16Photometry, e.g. photographic exposure meter by comparison with reference light or electric value provisionally void using electric radiation detectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к фотометрии, а именно к способам калибровки/поверки средств измерений большой мощности лазерного излучения, и может быть использовано в метрологических целях. Способ калибровки/поверки средств измерений мощности лазерного излучения заключается в том, что исходный пучок лазерного излучения с помощью оптического делителя разделяют на проходящий и отраженные пучки, определяют коэффициент деления KД оптического делителя, одновременно получают выходные сигналы эталонного и калибруемого/поверяемого средств измерений мощности лазерного излучения для указанных пучков и проводят калибровку/поверку соответствующего средства измерений. В качестве оптического делителя используют снабженную системой жидкостного охлаждения призму, передняя и задняя грани которой расположены под разными углами к оптической оси. Пучок излучения, отраженный от передней грани призмы, направляют на эталонное средство измерений мощности, а пучок, отраженный от задней грани призмы, направляют на контрольное средство измерений мощности. В серии одновременно проводимых измерений i=1,2,…n по значениям выходных сигналов эталонного Рэn(i) и контрольного Uн(i) средств измерений определяют текущий коэффициент нестабильности
Figure 00000011
. Калибровку/поверку проводят, если Kн находится в пределах заданного доверительного интервала. Изобретение позволяет повысить достоверность результатов калибровки/поверки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к фотометрии, а именно, к способам калибровки/поверки средств измерений большой мощности лазерного излучения и может быть использовано в метрологических целях.
В настоящее время актуальной задачей при измерении больших уровней мощности лазерного излучения является задача калибровки/поверки применяемых средств измерений (СИ) и прослеживаемость результатов измерений мощности от эталонов до СИ, что обеспечивает единство измерений.
Известные из уровня техники способы передачи единицы мощности (энергии), предназначенные для калибровки эталонов, поверочных установок и СИ мощности (энергии) лазерного излучения, основаны на одновременном измерении интенсивности эталонным приемником и средством контроля относительного изменения мощности (энергии) лазерного излучения, на который в дальнейшем переходит функция эталонного приемника, а эталонный приемник заменяется калибруемым СИ. При этом для обеспечения высокоточных измерений проводят также электрическую калибровку СИ с определением коэффициента преобразования по значениям электрической и оптической мощности (энергии) и вычисление коэффициента эквивалентности (см. А.Г. Максак, И.В. Козак, А.В. Плотников, А.С.Ильин, М.В. Улановский «Обеспечение единства и точности измерений энергии пикосекундных импульсов лазерного излучения», Измерительная техника, №5, 2015, с. 37-40).
Из уровня техники известен способ воспроизведения размера единицы средней мощности, при котором одновременно подают излучение на эталонное и калибруемое СИ и проводят калибровку с помощью замещения оптической мощности электрической (см. а.с. SU 1408245 А1, кл. G01J 5/00, опубл. 07.07.1988).
Кроме того, из уровня техники известен способ передачи размера единицы средней мощности или энергии лазерного излучения, согласно которому линейно поляризуют лазерное излучение, устанавливают заданное значение коэффициента деления средней мощности и делят исходный пучок с помощью двухлучевого поляризационного элемента на обыкновенный и необыкновенный лазерные пучки, один из которых направляют на эталонное средство измерений, а другой на калибруемое (см. патент RU 2017085, кл. G01J 5/50, опубл. 30.07.1994).
Однако, известные способы не позволяют проводить калибровку/поверку СИ больших уровней мощности, поскольку существующий эталонный приемник излучения не предназначен для измерения больших уровней мощности (киловатты), а создание нового сопряжено с большими трудностями по сохранности метрологических характеристик при больших мощностях излучения. Кроме того, возникают сложности передачи единицы мощности от эталона единицы средней мощности ГЭТ 28-2016 (единицы ватт) такому приемнику, в силу большой разницы значений измеряемых мощностей.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ калибровки/поверки СИ большой мощности лазерного излучения, согласно которому исходный пучок лазерного излучения, идущий вдоль оптической оси, с помощью оптического делителя разделяют на проходящий и отраженные от передней и задней граней оптического делителя пучки, определяют коэффициент деления оптического делителя, одновременно получают выходные сигналы эталонного и калибруемого/поверяемого СИ мощности лазерного излучения для указанных пучков и проводят калибровку/поверку соответствующего СИ (см. патент JPH 05223632, кл. G01J 1/02, опубл. 31.08.1993). Основным недостатком известного устройства является относительно высокая погрешность измерения, обусловленная неконтролируемым нагревом оптического делителя во время прохождения высокомощного лазерного излучения.
Технической проблемой является устранение указанных недостатков и создание высокоточного способа калибровки/поверки СИ большой мощности лазерного излучения за счет уменьшении доли излучения, поступающего на эталонное СИ. Технический результат заключается в повышении достоверности результатов калибровки/поверки. Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что согласно предлагаемому способу калибровки/поверки СИ мощности лазерного излучения вводятся два этапа его реализации. На первом этапе исходный пучок лазерного излучения, идущий вдоль оптической оси, с помощью оптического делителя разделяют на проходящий и отраженные от передней и задней граней оптического делителя пучки и определяют коэффициент деления KД оптического делителя. На втором этапе реализации способа одновременно получают выходные сигналы эталонного и калибруемого/поверяемого СИ мощности лазерного излучения для указанных пучков и проводят калибровку/поверку соответствующего СИ, причем в качестве оптического делителя используют снабженную системой жидкостного охлаждения призму, передняя и задняя грани которой расположены под разными углами к оптической оси, при этом пучок лазерного излучения, отраженный от передней грани призмы, направляют на эталонное средство измерений мощности, а пучок, отраженный от задней грани призмы, направляют на контрольное СИ мощности, в серии одновременно проводимых измерений i=1,2, … n по значениям выходных сигналов эталонного Рэn (i) и контрольного Uн(i) СИ, определяют текущий коэффициент нестабильности
Figure 00000001
и проводят калибровку/поверку, если Kн находится в пределах заданного доверительного интервала.
На Фиг. 1 представлена схема установки на этапе определения коэффициента деления оптического делителя;
на Фиг. 2 - схема установки на этапе калибровки/поверки.
Первый этап предлагаемого способа - определение коэффициента деления оптического делителя может быть реализован на установке, содержащей источник 1 лазерного излучения (например, иттербиевый волоконный лазер серии ЛС с мощностью ≈ 10 кВт), металлическую охлаждаемую заслонку 2, поглотитель излучения 3, например, в виде металлического радиатора с входной полостью, СИ мощности лазерного излучения 4 и 6, (например, 15К-W-BB-45 фирмы OPHIR), охлаждаемый оптический делитель 5, блок управления 7 и компьютер 8. В качестве оптического делителя 5, используют снабженную системой жидкостного охлаждения призму, например, из кварцевого стекла КУ-1 с нанесенным с двух сторон диэлектрическим просветляющим покрытием, типа 43Р, обеспечивающим коэффициент пропускания 99%. Передняя и задняя грани призмы делителя 5 расположены под разными углами к оптической оси.
На первом этапе определения коэффициента деления KД установка работает следующим образом.
После выхода на рабочий режим источника излучения 1 открывают заслонку 2, и излучение от источника 1 поступает на оптический делитель 5. Пучок лазерного излучения, отраженный от передней грани призмы делителя 5, направляют на СИ 4, где производят серию из n измерений выходного сигнала U1(i), i=1,2, … n, задаваемую от блока управления 7 и поступающую в компьютер 8, а пучок лазерного излучения, отраженный от задней грани призмы делителя 5, направляют на поглотитель излучения 3. Излучение, прошедшее через оптический делитель 5, направляют на СИ 6, где одновременно с СИ 4 производят серию n измерений выходного сигнала U2(i), i=1,2, … n. Далее закрывают заслонку 2, СИ 4 и 6 меняют местами, после чего снова производят серию измерений выходных сигналов СИ 4
Figure 00000002
(i) и СИ 6
Figure 00000003
(i), i=1,2, … n.
Коэффициент деления KД оптического делителя определяют по формуле
Figure 00000004
где
Figure 00000005
.
Второй этап реализации способа - непосредственно калибровка/поверка СИ может быть реализован на установке, содержащей источник 1 лазерного излучения (например, иттербиевый волоконный лазер серии ЛС с мощностью ≈ 10 кВт), металлическую охлаждаемую заслонку 2, эталонное СИ мощности лазерного излучения 3 из состава ГЭТ 28-2016, контрольное СИ 4 (например, 15К-W-BB-45 фирмы OPHIR), охлаждаемый оптический делитель 5, калибруемое/поверяемое СИ 6, блок управления 7 и компьютер 8.
На втором этапе установка работает следующим образом.
После выхода источника излучения 1 на необходимый для осуществления калибровки/поверки СИ 6 режим, открывают заслонку 2, и излучение от источника 1 поступает на оптический делитель 5. Пучок лазерного излучения, отраженный от задней грани призмы делителя 5, направляют на контрольное СИ 4, где производят серию из n измерений выходного сигнала Uн(i), i=1,2, … n, задаваемую от блока управления 7 и поступающую в компьютер 8, а пучок лазерного излучения, отраженный от передней грани призмы делителя 5, направляют на эталонное СИ мощности лазерного излучения 3, излучение, прошедшее через оптический делитель 5, направляют на СИ 6.
В указанной серии измерений одновременно с Uн (i) получают выходные сигналы Pэп(i) эталонного СИ 3 (значения мощности лазерного излучения) и выходные сигналы Uси(i) калибруемого/поверяемого СИ 6 (выходное напряжение). Измерения в эталонном СИ 3 проводят на отраженном излучении, составляющем ≈1% мощности источника, что при мощности ≈10 кВт составляет ≈100 Вт, при которой с высокой степенью точности обеспечивается прослеживаемость результатов измерений и передача единицы мощности от эталона ГЭТ 28-2016.
Значение мощности на входе калибруемого/поверяемого СИ 6 составляет
Figure 00000006
Результатом калибровки будет рассчитанное значение калибровочного коэффициента
Figure 00000007
на который необходимо разделить значение выходного сигнала калибруемого СИ 6 в процессе его эксплуатации, что определяет значение измеренной им мощности Рси=Uси/Kси.
Результатом поверки будет сравнение рассчитанного по формуле (1) значения мощности лазерного излучения на входе калибруемого/поверяемого СИ 6 со значением, отображаемым на СИ 6. При проведении поверки СИ 6 по результатам измерений определяют величину
Figure 00000008
, по которой устанавливают его пригодность для проведения измерений.
Поскольку основным источником погрешности в данном способе является оптический делитель 5, на который поступает мощное лазерное излучение, в процессе калибровки/поверки необходимо контролировать его коэффициент нестабильности Kн. Для этого по проведенной серии n одновременных измерений значений выходных сигналов Рэп (i), i=1,2, … n (значения мощности лазерного излучения) для эталонного СИ 3 и Uн (i) (значения выходного напряжения) контрольного СИ 4, определяют текущий коэффициент нестабильности
Figure 00000009
Значение коэффициента Kн должно находиться в заданном доверительном интервале, определяемым, исходя из требуемой погрешности измерений мощности. Калибровку/поверку СИ 6 проводят, если Kн находится в пределах указанного интервала. Таким образом, за счет контроля характеристики нестабильности основного источника погрешности, значительно повышается достоверность полученных результатов калибровки/поверки.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования высокоточных измерительных технологий в области фотоники (ckp.vniiofi.ru), созданного на базе ФГУП «ВНИИОФИ» и поддержанного Минобрнауки России в рамках выполнения соглашения №14.595.21.0003 от 28.08.2017 г. (уникальный идентификатор RFMEFI59517X0003).

Claims (3)

  1. Способ калибровки/поверки средств измерений мощности лазерного излучения, согласно которому исходный пучок лазерного излучения, идущий вдоль оптической оси, с помощью оптического делителя разделяют на проходящий и отраженные от передней и задней граней оптического делителя пучки, определяют коэффициент деления KД оптического делителя, одновременно получают выходные сигналы эталонного и калибруемого/поверяемого средств измерений мощности лазерного излучения для указанных пучков и проводят калибровку/поверку соответствующего средства измерений, отличающийся тем, что в качестве оптического делителя используют снабженную системой жидкостного охлаждения призму, передняя и задняя грани которой расположены под разными углами к оптической оси, при этом пучок лазерного излучения, отраженный от передней грани призмы, направляют на эталонное средство измерений мощности, а пучок, отраженный от задней грани призмы, направляют на контрольное средство измерений мощности, в серии одновременно проводимых измерений i=1, 2, …n по значениям выходных сигналов эталонного Pэп(i) и контрольного Uн(i) средств измерений определяют текущий коэффициент нестабильности
  2. Figure 00000010
  3. и проводят калибровку/поверку, если Kн находится в пределах заданного доверительного интервала.
RU2018134281A 2018-09-28 2018-09-28 Способ калибровки/поверки средств измерения мощности лазерного излучения RU2687303C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134281A RU2687303C1 (ru) 2018-09-28 2018-09-28 Способ калибровки/поверки средств измерения мощности лазерного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134281A RU2687303C1 (ru) 2018-09-28 2018-09-28 Способ калибровки/поверки средств измерения мощности лазерного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2687303C1 true RU2687303C1 (ru) 2019-05-13

Family

ID=66578768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134281A RU2687303C1 (ru) 2018-09-28 2018-09-28 Способ калибровки/поверки средств измерения мощности лазерного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2687303C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757471C1 (ru) * 2021-01-28 2021-10-18 Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") Способ калибровки/поверки средства измерений мощности лазерного излучения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5148233A (en) * 1989-10-31 1992-09-15 Anritsu Corporation Optical attenuator and optical power meter calibration systems with optical-pulse conversion and averaging
JPH05223632A (ja) * 1992-02-17 1993-08-31 Yokogawa Electric Corp 光パワーメータ校正システム
US6075613A (en) * 1999-02-26 2000-06-13 General Scanning, Inc. Optical scanner calibration device
WO2006065358A2 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and method for laser write power calibration

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5148233A (en) * 1989-10-31 1992-09-15 Anritsu Corporation Optical attenuator and optical power meter calibration systems with optical-pulse conversion and averaging
JPH05223632A (ja) * 1992-02-17 1993-08-31 Yokogawa Electric Corp 光パワーメータ校正システム
US6075613A (en) * 1999-02-26 2000-06-13 General Scanning, Inc. Optical scanner calibration device
WO2006065358A2 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and method for laser write power calibration

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757471C1 (ru) * 2021-01-28 2021-10-18 Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") Способ калибровки/поверки средства измерений мощности лазерного излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106226713A (zh) 一种serf原子磁强计的光频移抑制方法
CN103308280A (zh) 一种ccd器件量子效率校准装置及校准方法
RU2687303C1 (ru) Способ калибровки/поверки средств измерения мощности лазерного излучения
US11796468B2 (en) Gas measurement device and gas measurement method
CN107677458A (zh) 一种实时可控的激光束模拟发生装置
Vannoni et al. Large aperture Fizeau interferometer commissioning and preliminary measurements of a long x-ray mirror at European X-ray Free Electron Laser
Thangaraj et al. Demonstration of a real-time interferometer as a bunch-length monitor in a high-current electron beam accelerator
CN113394647B (zh) 一种基于线偏压位置的太赫兹波相位调控系统
CN108507616B (zh) 法布里珀罗腔的零膨胀温度点和细度快速测量装置及方法
US2913665A (en) Optical microwave power measuring system
CN110926601A (zh) 一种光辐射传感器角度响应特性测试装置
CN102980661B (zh) 可变偏振度的标准光纤光源装置
CN104697648B (zh) 基于光纤传输架构的单发激光脉冲检测装置
Hapiddin et al. Beat frequency measurement of the stabilized He-Ne laser 633 nm calibration in SNSU-BSN
La Fontaine et al. Test of the Landau cutoff of stimulated Raman scattering spectra as an electron-temperature diagnostic in laser-produced plasmas
CN111122124A (zh) 一种基于半导体激光器光束的多通道同步表征装置及方法
CN117346887A (zh) 一种腔型绝对辐射计的视场外杂散光测量方法
CN212301699U (zh) 一种里德堡原子微波电场强度计激光强度稳定控制装置
CN107561017A (zh) 一种光学材料非线性吸收率微区测量方法、装置及系统
RU2659183C1 (ru) Установка для калибровки/поверки и способ калибровки средств измерений ширины лазерного пучка
CN113155280A (zh) 一种三阶相关仪高保真装置及其控制方法
RU2697879C1 (ru) Фемтосекундный оптико-электронный комплекс для измерения поля тгц импульсов, получаемых с помощью ускорителя электронов
CN107833511B (zh) 一种优化集成式双光路激光电离效应模拟系统
Tamer et al. Modeling of the 3D spatio-temporal thermal profile of joule-class-based laser amplifiers
RU2684435C1 (ru) Установка для калибровки/поверки и способ калибровки средств измерений угла расходимости лазерного пучка