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[专利] 发明专利 CN201710278442.6
摘要:本发明提供的是一种基于法布里珀罗腔干涉测量脉冲激光能量传感器及脉冲光能量测量方法。首先,可调谐激光光源发出波长线性变化的信号光通过单模光纤接入到干涉腔中,从单模光纤发出的光被镀有银的铝制薄片反射并与入射信号光发生干涉,干涉光信号通过单模光纤导入到光谱仪中进行信号检测;其次,被检测的脉冲激光通过光纤准值镜耦合到单模光纤中,脉冲激光从光纤尖端射出时会产生力学效应,铝片在脉冲冲击力作用下发生形变而压缩干涉腔的长度;最后通过光谱仪得到的干涉吸收峰与初始条件下的峰值位置进行对比分析,确定被检测脉冲激光的能量。本测量装置具有制备工艺简单、结构尺寸小、稳定性好、测量精度高等优点。
[硕士论文] 崔鲁贵
光学 哈尔滨工程大学 2018(学位年度)
摘要:光是一种能量的载体且具有粒子性特征,因此当光传播过程中会产生一定量的推力,但是由于普通光的能量密度不足以推动物体向前移动。激光的出现使利用光推进物体产生移动成为了可能。激光推进作为一种使用激光作为推进能量源的推进技术,现已成功实现利用高能量激光聚焦推动大尺寸物体沿激光方向移动,并在小型卫星的姿态调整中有所应用。随着科学技术的迅速发展,人们对于微观世界的探索也越来越多,因此激光推进对于微观世界内的推进规律也有着非常重要意义。
  本文首先介绍了从提出激光推进的概念至今将近65年内的国内外研究现状。然后介绍了激光推进在不同环境下所产生不同的推进效果,尤其是详细介绍了激光在空气中诱导产生空气等离子体,随后高温高压的等离子体在爆破时产生的等离子体冲击波在传播过程中会对途经物体产生推力,并且对冲击波压力理论分析做了详细的介绍。具体工作内容如下:
  首先,利用热熔融法自主设计制作了烧制玻璃微球的烧制装置,以及利用热拉伸法在光纤焊接机中拉制锥形光纤,并实现光纤尖端直径可控。
  然后,在此基础上使用了532nm脉冲激光推进微米量级的玻璃微球的实验,研究得到了微球运动情况与激光的输出能量和微球尺寸大小的变化规律,并且实验结果与等离子体爆破理论的分析结果基本相符。
  最后,为了提高激光在空气中的推进效率,提出了激光在毛细管中推进玻璃微球的实验方案。并且在实验中发现激光在毛细管中除了能提高推进效率外,当微球距离光纤端面一定距离时,激光会对微球产生吸力的作用。并根据激光产生的吸力现象做了一定的实验和模型分析研究,并得出这种现象同样是由于激光诱导产生的等离子体爆破产生的推力。
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