CN109596228A - 一种纳秒级脉冲激光波形测量装置 - Google Patents

一种纳秒级脉冲激光波形测量装置 Download PDF

Info

Publication number
CN109596228A
CN109596228A CN201811532255.7A CN201811532255A CN109596228A CN 109596228 A CN109596228 A CN 109596228A CN 201811532255 A CN201811532255 A CN 201811532255A CN 109596228 A CN109596228 A CN 109596228A
Authority
CN
China
Prior art keywords
group
waveform
photo detector
channel
oscillograph
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN201811532255.7A
Other languages
English (en)
Inventor
董军
卢宗贵
夏彦文
刘华
张波
元浩宇
孙志红
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Laser Fusion Research Center China Academy of Engineering Physics
Original Assignee
Laser Fusion Research Center China Academy of Engineering Physics
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 Laser Fusion Research Center China Academy of Engineering Physics filed Critical Laser Fusion Research Center China Academy of Engineering Physics
Priority to CN201811532255.7A priority Critical patent/CN109596228A/zh
Publication of CN109596228A publication Critical patent/CN109596228A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J11/00Measuring the characteristics of individual optical pulses or of optical pulse trains

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种纳秒级脉冲激光波形测量装置。该测量装置中,被测平行光束通过会聚透镜后,进入分光镜组,分成多束光,每路光束依次通过衰减器、取样镜、能量计和半导体光电探测器,半导体光电探测器输出电信号通过电缆进入示波器;各路光按顺序与示波器通道一一对应,示波器测试数据通过网线送入计算机。示波器的最后一个通道波形为完整脉冲波形,对应光路的半导体光电探测器工作于线性动态区间内,其余通道对应光路半导体光电探测器工作于饱和区内;示波器各通道脉冲波形依次拼接获得具有高对比度的脉冲波形。该测量装置在确保测量设备处于安全运行状态下可以获得大的线性测量范围,特别适用于高功率激光装置纳秒级脉冲激光波形的测量。

Description

一种纳秒级脉冲激光波形测量装置
技术领域
本发明属于高功率激光参数测量技术领域,具体涉及一种纳秒级脉冲激光波形测量装置。
背景技术
在高功率激光驱动器中,脉冲激光常采用具有高对比度的多台阶整形脉冲,其脉冲主峰与脉冲前沿台阶之间的对比度达到数百比一,且具有复杂的脉冲波形轮廓和快的上升时间。输出脉冲激光能量达到万焦耳量级,一方面要实现高对比度整形脉冲的全波形实时测量;另一方面,在高功率激光作用下要避免昂贵测量设备的损坏,确保测量设备处于安全运行状态。
目前,高功率激光装置输出高对比度纳秒级脉冲激光波形的测量装置有以下几种,一种装置是采用真空光电管、电脉冲功率分配器和数字示波器,将光电管输出电脉冲等分为两路,利用示波器双通道在不同幅度档位下获取同一个脉冲的完整脉冲波形和底部截止脉冲波形,并进行数据拼接和重构,实现纳秒级脉冲激光波形的测量。由于真空光电管具有很高的线性动态区间,因此这种装置可以获得较大的线性测量范围。但是一方面受限于真空光电管配套使用千伏以上的稳压电源,在高功率激光装置复杂电磁环境下,示波器等贵重测量设备极易受到高压损坏,导致激光装置运行成本高昂;另一方面受限于真空光电管有限的响应带宽,无法实现高功率激光装置输出百皮秒脉冲激光波形的测量。第二种装置是将半导体光电探测器代替第一种方法中的真空光电管并在线性动态区间内工作,通过空间分光为多路,每路光配一个半导体光电探测器输出至示波器,利用示波器多个通道在不同幅度档位下获取同一个脉冲的完整脉冲波形以及不同幅度区间上的截止脉冲波形,并进行数据拼接和重构。由于半导体光电探测器输出幅度具有饱和截止特性,且只需配置极低电压的直流电源,对示波器等贵重测量设备有保护作用,可以大大降低运行成本;另一方面相比真空光电管,半导体光电探测器具有更快的响应,更加适应百皮秒脉冲波形的测量。但是相比真空光电管,半导体光电探测器通常具有较小的线性动态区间,数据拼接后无法获得较大的线性测量范围。因此上述两种纳秒脉冲波形测量装置在面对高功率激光装置输出的高对比度整形脉冲测量时均受到限制。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种纳秒级脉冲激光波形测量装置。
本发明的纳秒级脉冲激光波形测量装置,其特点是:所述的测量装置包括沿光路顺序排列会聚透镜、级联分光组件、衰减器组件、能量监测组件和半导体光电探测器组件,半导体光电探测器组件输出的电信号通过电缆传输至示波器后,再经网线传输至计算机;
所述的级联分光组件包括m组分光镜,各组分光镜输出光束间的能量比范围为0.8~1.2;
所述的衰减器组件包括与m组分光镜一一对应的衰减器;
所述的能量监测组件包括与m组衰减器一一对应的m组取样镜,每个取样镜配置有一个测量用能量计;
所述的半导体光电探测器组件包括与m组取样镜一一对应的m组半导体光电探测器;
m为分光路数,m≥3;
所述的m组半导体光电探测器具有相同的线性动态区间、灵敏度和响应带宽;每组半导体光电探测器的饱和截止特性即饱和最大输出幅度值小于示波器的最大输出。
本发明的纳秒级脉冲激光波形测量装置具有高可靠性,基于示波器的多通道复用,并结合半导体光电探测器的饱和区工作、多通道脉冲波形拼接以及饱和截止效应,一方面实现高功率、高对比度纳秒级脉冲激光波形的测量,另一方面可以确保昂贵的测量设备始终处于安全状态下运行,避免损坏,特别适用于高功率激光装置复杂纳秒级脉冲激光波形的精密测量。
附图说明
图1为本发明的纳秒级脉冲激光波形测量装置的结构示意图;
图中,1.会聚透镜 2.级联分光组件 3.衰减器组件 4.能量监测组件 5. 半导体光电探测器组件 6.分光镜 7.衰减器 8.取样镜 9.能量计 10. 半导体光电探测器11.电缆 12.示波器 13.网线 14.计算机。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细描述,但不应以此限制本发明的保护范围。
如图1所示,本发明的纳秒级脉冲激光波形测量装置包括沿光路顺序排列会聚透镜1、级联分光组件2、衰减器组件3、能量监测组件4和半导体光电探测器组件5,半导体光电探测器组件5输出的电信号通过电缆11传输至示波器12后经网线13传输至计算机14;
所述的级联分光组件2包括m组分光镜6,每组分光镜6能量比范围为0.8~1.2;
所述的衰减器组件3包括与m组分光镜6一一对应的衰减器7;
所述的能量监测组件4包括与m组衰减器7一一对应的m组取样镜8,每个取样镜8配置有一个测量用能量计9;
所述的半导体光电探测器组件5包括与m组取样镜8一一对应的m组半导体光电探测器10;
m为分光路数,m≥3;
所述的m组半导体光电探测器10具有相同的线性动态区间、灵敏度和响应带宽;每组半导体光电探测器10的饱和最大输出幅度值即饱和截止特性小于示波器12的最大输出。
实施例1
本实施例中,m=4,半导体光电探测器10的型号为:UPD-50-UP,上升沿:<50ps,带宽:>7Ghz,响应频谱范围:170-1100nm,响应灵敏度/351nm:0.15A/W,输出阻抗:,线性动态区间:0-1.0V,饱和截止电压:6.4V;电缆11带宽的参数为:18G,阻抗:;示波器12的参数为:带宽8G,输入阻抗:,满屏幅度显示为10格;能量计型号为:PD10-C。
会聚透镜1焦距为=1200mm,口径φ=100mm;级联分光组件2包括4组分光镜6:口径φ=50mm,其中分光镜6反射比依次为4通道光路25%、3通道光路33%、2通道光路50%、1通道光路100%;衰减器组件3包括4组衰减器7:口径φ=50mm;能量监测组件4包括4个取样镜8:口径φ=50mm,反射率R=10%;半导体光电探测器组件5包括4个半导体光电探测器10。
本实施例中,被测脉冲平行激光束口径为D=50mm,1Hz/单次,351nm,10ns台阶脉冲;经会聚透镜1进入分光镜组2,分成四束光,分别进入1-4通道光路。每个通道光路依次通过衰减器7、取样镜8和能量计9以及半导体光电探测器10。
本实施例中,半导体光电探测器10输出阻抗、电缆11以及示波器12的通道输入阻抗均为,满足阻抗匹配原则。每个通道光路中的半导体光电探测器10输出电信号通过电缆11进入示波器12相对应通道,示波器12测试数据通过网线13送入计算机14被数据处理。
本实施例的测量过程如下:
a.测量前,单次脉冲光束通过会聚透镜1和级联分光组件2的分光镜6,获得4组输出光路;将1-4通道光路中的衰减器7透过率均设置为10%,将示波器12的4个通道幅度档位均设置为100mV/div,使得示波器12的每组通道均显示完整脉冲波形且对应的半导体光电探测器10处于线性动态区间内;能量计9显示对应的取样镜8的取样光脉冲能量值,计算各组光路对应的示波器12通道输出波形幅度值与取样光能量值的比值为:1通道、2通道、3通道、4通道
b.测量时,将每组光路的衰减器7配置和示波器12通道的幅度档位调整至测量状态,测量状态下,按1、2、3组光路顺序,示波器12对应的通道幅度档位为:1通道10mV/div、2通道50mV/div、3通道200mV/div,1、2、3组光路对应的衰减器7配置为:1通道光路100%、2通道光路100%、3通道光路50%;第4组光路的衰减器7配置为:4通道光路10%,第4组光路对应的示波器12通道幅度档位的设置为:4通道100mV/div,且对应的示波器12的4通道波形为完整脉冲波形,幅度为:~830mv,半导体光电探测器10工作于线性动态区间内,其余3组幅度档位的通道波形为满屏截止波形且对应的半导体光电探测器10工作处于饱和区内;4组光路的能量计9显示对应光路的能量值为:1通道光路、2通道光路、3通道光路、4通道光路
测量完毕后,通过计算机14将示波器12各通道波形归一化,并在一个坐标系内显示;计算相邻两个通道脉冲上升沿半高处所对应的时间轴坐标差为相邻通道间的时间延迟,时间延迟包括
c.选择各通道的数据拼接点,各通道的数据拼接点均处于通道波形的上升沿,1-3通道对应的半导体光电探测器10工作在饱和区内,选择的数据拼接点处于线性动态区间内,并尽可能靠近线性动态区间的最大值;低幅度档位通道波形数据拼接点的幅度值大于相邻高幅度档位通道波形幅度值的10%;本实施例中,各通道波形数据拼接点坐标分别为:1通道(90mV,2.4ns)、2通道(450mV,10.3ns)、3通道(1V,11.3),4通道为完整脉冲波形,则1-3通道保留下的截断波形时间轴区间为[0,2.4ns]、[0,9.45ns]、[0,10.6ns];
d.根据步骤a中的比值,将4个通道在步骤b测量状态下实测的能量值转换为对应通道的完整脉冲波形的幅度值,本实施例中,4个通道应达到的完整脉冲波形的幅度值为:1通道、2通道、3通道、4通道,其中1通道应达到的完整脉冲波形幅度值为最大值;各通道波形放大比例系数为:1通道、2通道、3通道、4通道
e.根据步骤d的比例系数,将步骤c中得到的1-4通道截断波形在幅度上进行放大,本实施例中,放大后4个通道的波形幅度值为:1通道(90mV,2.4ns)、2通道(639mV,10.3ns)、3通道(2.25V,11.3),4通道为完整脉冲波形8599mV;
f.根据步骤b中的两个相邻通道间的时间延迟,将步骤e中得到的1通道放大后的截断波形在时间轴上平移,并替换2通道的截断波形中的等值部分;拼接后组成的新波形在时间轴上平移并替换3通道的截断波形中的等值部分;拼接后组成的新波形在时间轴上再次平移并替换4通道的完整脉冲波形中的等值部分;自此完成4个通道波形的替换与拼接,获得一个完整的具有高对比度的台阶脉冲波形。
本实施例中, 1通道应达到的完整脉冲波形幅值在8V以上,但是受限于半导体光电探测器10的饱和截止效应,波形后沿展宽畸变,1通道波形幅值止于6.4V,因此避免示波器12受到损坏。由于1通道在10mV/div档位下的波形本底噪音PV值为3mV,而示波器12的4通道的完整脉冲波形按比例放大后,幅值大于8V,因此线性测量区间≥2000:1,当提高入射脉冲能量,可进一步提高线性测量范围。

Claims (1)

1.一种纳秒级脉冲激光波形测量装置,其特征在于:所述的测量装置包括沿光路顺序排列会聚透镜(1)、级联分光组件(2)、衰减器组件(3)、能量监测组件(4)和半导体光电探测器组件(5),半导体光电探测器组件(5)输出的电信号通过电缆(11)传输至示波器(12)后,经网线(13)传输至计算机(14);
所述的级联分光组件(2)包括m组分光镜(6),各组分光镜(6)输出光束间的能量比范围为0.8~1.2;
所述的衰减器组件(3)包括与m组分光镜(6)一一对应的衰减器(7);
所述的能量监测组件(4)包括与m组衰减器(7)一一对应的m组取样镜(8),每个取样镜(8)配置有一个测量用能量计(9);
所述的半导体光电探测器组件(5)包括与m组取样镜(8)一一对应的m组半导体光电探测器(10);
m为分光路数,m≥3;
所述的m组半导体光电探测器(10)具有相同的线性动态区间、灵敏度和响应带宽;每组半导体光电探测器(10)的饱和截止特性即饱和最大输出幅度值小于示波器(12)的最大输出。
CN201811532255.7A 2018-12-14 2018-12-14 一种纳秒级脉冲激光波形测量装置 Pending CN109596228A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811532255.7A CN109596228A (zh) 2018-12-14 2018-12-14 一种纳秒级脉冲激光波形测量装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811532255.7A CN109596228A (zh) 2018-12-14 2018-12-14 一种纳秒级脉冲激光波形测量装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109596228A true CN109596228A (zh) 2019-04-09

Family

ID=65960755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811532255.7A Pending CN109596228A (zh) 2018-12-14 2018-12-14 一种纳秒级脉冲激光波形测量装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109596228A (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100097602A1 (en) * 2008-05-23 2010-04-22 Lafortune Kai N Dichroic beamsplitter for high energy laser diagnostics
CN101782436A (zh) * 2010-03-19 2010-07-21 中国科学院上海光学精密机械研究所 高功率激光器多路光纤采样时间波形测量装置
CN102384836A (zh) * 2010-09-01 2012-03-21 中国科学院光电研究院 激光多参数实时测量装置
CN103712688A (zh) * 2014-01-08 2014-04-09 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 高功率超短激光实时近场强度分布测量装置
CN104089709A (zh) * 2014-06-27 2014-10-08 西安应用光学研究所 一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法
CN205120243U (zh) * 2015-06-29 2016-03-30 中国原子能科学研究院 一种强激光能量实时监测系统装置
CN107941475A (zh) * 2017-12-18 2018-04-20 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 一种用于大型激光装置的能量测量及校准系统
CN108931304A (zh) * 2018-07-24 2018-12-04 北京中彤节能技术有限公司 一种脉冲光功率测量系统及方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100097602A1 (en) * 2008-05-23 2010-04-22 Lafortune Kai N Dichroic beamsplitter for high energy laser diagnostics
CN101782436A (zh) * 2010-03-19 2010-07-21 中国科学院上海光学精密机械研究所 高功率激光器多路光纤采样时间波形测量装置
CN102384836A (zh) * 2010-09-01 2012-03-21 中国科学院光电研究院 激光多参数实时测量装置
CN103712688A (zh) * 2014-01-08 2014-04-09 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 高功率超短激光实时近场强度分布测量装置
CN104089709A (zh) * 2014-06-27 2014-10-08 西安应用光学研究所 一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法
CN205120243U (zh) * 2015-06-29 2016-03-30 中国原子能科学研究院 一种强激光能量实时监测系统装置
CN107941475A (zh) * 2017-12-18 2018-04-20 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 一种用于大型激光装置的能量测量及校准系统
CN108931304A (zh) * 2018-07-24 2018-12-04 北京中彤节能技术有限公司 一种脉冲光功率测量系统及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
董军 等: "基于级联光电的ns 激光脉冲高对比度波形测量", 《太赫兹科学与电子信息学报》 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107219002B (zh) 一种超高分辨率光谱测量方法及系统
DE2533217A1 (de) Verfahren und einrichtung zur ortung eines risses auf mindestens einer faser eines optischen kabels
CN102426198A (zh) 一种基于匹配型光纤布拉格光栅的声发射信号传感系统
CN102353972A (zh) 多种模式的数字化多道谱仪
CN105181154B (zh) 一种多光束宽带调频脉冲激光波形集中测量装置
CN106353634A (zh) 太赫兹时域反射系统
CN109596229A (zh) 一种纳秒级脉冲激光波形测量方法
CN104819773A (zh) 连续窄脉宽激光器峰值光功率的测试装置及方法
CN211554222U (zh) 一种单光子雪崩光电二极管标定系统
CN112098787A (zh) 一种单光子雪崩光电二极管标定系统及标定的方法
WO2016061838A1 (zh) 超高速光采样时钟的多通道失配测量方法及测量补偿装置
CN103592277A (zh) 一种高精度荧光寿命测量装置
CN108287132A (zh) 一种太赫兹异步高速扫描系统触发信号产生装置及方法
CN213069073U (zh) 一种雪崩二极管的测试装置
CN109596228A (zh) 一种纳秒级脉冲激光波形测量装置
CN116859372A (zh) 一种用于主动三维成像的apd焦平面器件计时精度测试系统
CN102426306B (zh) 超快电子器件测试系统及方法
CN102944255B (zh) 数字化光纤光栅解调仪表及方法
CN205880412U (zh) 一种引入参考光的电光调制器光脉冲整形装置
CN204128693U (zh) 一种宽带调频脉冲激光波形测试装置
EP1094623A2 (de) Raumrichtung-berücksichtigende Simulation elektro-optischer Verbindungen
CN112880825B (zh) 单次测量激光脉冲信噪比的双通道互相关器
Antoranz et al. A 4 V, ns-range pulse generator for the test of Cherenkov Telescopes readout electronics
CN114112076A (zh) 一种高对比度纳秒级脉冲激光波形测量装置及测量方法
US11499866B2 (en) Device for accurately measuring mechanical vibration by photon counter

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190409