產品規格及說明 | |
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設備品牌:帝龍 | 設備型號:UV-DETECTOR 150 |
訂購價格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
色度:0 | 產地:東莞 |
玻殼型式:0 | 是否進口:否 |
加工定制:否 | 長度:0(mm) |
是否跨境貨源:否 | 玻殼外徑:0(mm) |
類型:UV紫外線燈管 | |
產品標簽:uv能量計,水銀燈能量計 | |
咨詢熱線:13715339029 | 售后服務:13715339029 |
技術咨詢:13715339029 | ![]() |
最佳回答:
激光能量分布需要使用光束質量分析儀,能量計的探測單元太大,沒有分辨率
其他答案1:
能量密度是個平均值,當然與一定時間內脈沖的數量成正比了(單脈沖脈沖能量也是正比因子),
呵呵,希望可以幫到你。
最佳回答:
神光計劃
1964年,王淦昌提出了研究激光聚變的倡議。上海光機所1965年開始用高功率釹玻璃激光產生激光聚變的研究。
1973年5月,上海光機所建成兩臺功率達到萬兆瓦級的高功率釹玻璃行波放大激光系統,先后對固體氘和氘化鋰進行了一系列打靶實驗。首次在低溫固氘靶、常溫氘化鋰靶和氘化聚乙烯上打出中子。冷凍氘靶獲103中子產額。這項突破性成果,表明我國成功地實現了激光產生高溫高密度的等離子體,是我國激光核聚變研究的一個里程碑,標志著我國在該領域的研究邁入世界先進國家的行列。
1974年,上海光機所研制成功毫微秒10萬兆瓦級6路高功率釹玻璃激光系統,激光輸出功率提高了10倍,中子產額增加了一個量級。
1977年,上海光機所利用6束激光系統裝置(1011瓦),對充氣玻殼靶照射獲得了近百倍的體壓縮。使我國的激光聚變研究進入了逐級論證向心聚爆原理的重要發展階段,為以后長期的持續發展奠定了基礎。
1980年,王淦昌提出建造脈沖功率為1012瓦固體激光裝置的建議,稱為激光12號實驗裝置。
1985年7月,激光12號裝置按時建成并投入試運行。試運行中成功地進行了三輪激光打靶試驗,取得了很有價值的結果,達到了預期目標。該裝置是中國規模最大的高功率釹玻璃激光裝置,在國際上也為數不多。它由激光器系統、靶場系統、測量診斷系統和實驗環境工程系統組成。輸出激光總功率達1012瓦量級,即1萬億瓦;而激光時間只有一秒鐘的十億分之一到百億分之一。可用透鏡聚焦到50毫微米的尺寸上,能產生1017 瓦/厘米2的功率密度。將這樣的光束聚焦在物質的表面,可以產生千萬度的高溫,并由此產生強大的沖擊波和反沖擊壓力。該裝置的高精度靶場系統,能適應0.1毫米量級的微球靶、黑洞靶、臺階靶、各類X光靶等多種靶型的實驗需要,并具有單束、雙束及兩路并束激光打靶的功能,為進行激光核聚變新能源研究及其他多種物理研究得供了重要實驗手段。
1986年夏天,張愛萍將軍為激光12號實驗裝置親筆題詞“神光”。于是,該裝置正式命名為神光I。
1987年6月27日,神光I通過了國家級鑒定。 專家們一致認為:裝置的綜合總體技術性能,達到了國際同類裝置的先進水平。神光I的建成,標志著我國已成為國際高功率激光領域中具有這種綜合研制能力的少數幾個國家之一,是我國激光技術發展中的一項重大成就。在該裝置上先后進行了直接驅動和間接驅動熱核聚變實驗,標志著我國在該領域進入世界先進行列。
1989年起,神光I直接驅動獲5×106中子產額,間接驅動獲104中子產額,沖擊波壓強達0.8TPa,獲近衍射極限類氖鍺X光激光增益飽和。
1990年,神光I獲得國家科技進步獎一等獎.
1993年,國家“863”計劃確立了慣性約束聚變主題,進一步推動了國家慣性約束聚變研究和高功率激光技術的發展。
1994年,神光I退役。神光I連續運行8年,在ICF和X射線激光等前沿領域取得了一批國際一流水平的物理成果。
1994年5月18日,神光Ⅱ裝置立項,工程正式啟動。
2000年,神光Ⅱ裝置8路基頻達標(8×1012瓦),開始試運行打靶。
2000年起,直接驅動獲4×109中子產額,間接驅動獲108中子產額 ,直接驅動沖擊波壓強達1.5TPa,間接驅動沖擊波壓強達3.7TPa,獲增益飽和類鎳銀和高強度類鎳鉭X光激光輸出。
2001年8月,神光Ⅱ裝置建成,總輸出能量達到6千焦耳/納秒,或8太瓦/100皮秒,總體性能達到國際同類裝置的先進水平。
2001年,神光Ⅱ三倍頻達標 ,圓滿完成兩輪三倍頻試打靶物理實驗。
2001年12月底,神光Ⅱ通過了鑒定與驗收。
2002年,神光Ⅱ獲上海市科技進步獎一等獎,并入選2002年中國十大科技進展。
2003年,神光Ⅱ獲中國科學院杰出科技成就獎。
2005年,神光Ⅱ獲國家科技進步獎二等獎。
2006年4月13日,用于神光Ⅱ的固體激光器的泵浦光源獲得第九屆中國專利金獎,它新添的第9束激光輸出能量打破紀錄,較此前提高了5.8倍,離為核聚變“點火”更近一步。
2006年,神光Ⅱ自投入運行以來高效率、高質量“打靶”已達3000余發,日韓等國科學家慕名前來合作實驗。神光Ⅱ能同步發射8束激光,在約150米的光程內逐級放大:每束激光的口徑能從5毫米擴為近240毫米,輸出能量從幾 十個微焦耳增至750焦耳/束。在激光靶區,強光束可在十億分之一秒內輻照充滿熱核燃料氣體的玻璃球殼,急速壓縮燃料氣體,使它瞬間達到極高的密度和溫度,從而引發熱核聚變。神光Ⅱ已實現“全光路自動準值定位”,實驗中能及時糾正因震動和溫度變化而帶來的儀器微偏,使輸出激光經聚焦后可精確穿過一個約0.3毫米的小孔,僅比一根頭發絲略粗一點。新運行的“神光Ⅱ”第9路光束口徑,由前8路的每束190毫米增至310毫米,單路能量輸出達5100焦耳,為進一步升級奠定了堅實基礎。 神光Ⅱ實現了國內激光核聚變驅動器技術跨入國際先進行列的質的提升,將為實現我國激光核聚變點火工程作更大貢獻。
2006年6月1日,863專家組組織有關專家在上海光機所對“神光II多功能高能激光系統(第9路)”項目進行了階段驗收。專家們認為:該項目的技術指標均已達到合同規定的指標。文檔資料基本齊全,格式規范,符合要求;經費使用基本合理、符合有關管理規定,同意該項目通過“十五”階段驗收。
2006年12月24日,神光Ⅱ精密化技術研究項目通過了“863”專題專家組驗收。專家們認為:該項目自1996年立項以來,針對神光Ⅱ裝置的特點,在角變調控鏡功率平衡調控技術、三級能量波形監測和三參數綜合調控地新技術、三倍頻晶體光軸高精度匹配及偏光方向匹配新調試方法等方面做出了具有創新性的工作,使我國激光驅動器在激光功率平衡、激光打靶落點精度、準方波脈沖輸出控制等三個精密化核心技術環節方面取得了實質性的突破,已達到了國際同類技術的先進水平。
2007年9月29日,神光Ⅱ升級工程初步設計通過評審。評審專家組認為該工程初設充分考慮了裝置升級的主要目的,原則上可行,項目提出的經費預算基本合理,同意工程初步設計通過評審。專家組建議進一步優化工程設計,充分重視關鍵技術問題,進一步完善經費預算,加強節點控制,規避風險。
2008年3月18日,上海光機所和德國慕深圳市帝龍科技有限公司聯合主辦、光學期刊聯合編輯部承辦的光學前沿——2008’激光技術論壇暨“2007中國光學重要成果”發布會在上海召開。國家科技部副部長、中國光學學會副理事長曹健林,中國光學學會理事長周炳琨院士等專家出席了本次論壇,作為大會副主席,中科院上海光機所所長、聯合實驗室主任朱健強致歡迎詞。
2008年10月25日,“神光II多功能高能激光系統”(簡稱第9路)通過驗收。驗收委員會由中國科學院、中國工程物理研究院、國家高科技863計劃專題組聯合組成。驗收會由高功率激光物理聯合實驗室管委會主任陰和俊、副主任張維巖和孫錦山主持,中科院副院長江綿恒、中物院高級科技顧問朱祖良、中科院副院長陰和俊、中物院于敏院士、胡仁宇院士、賀賢土院士、上海交通大學張杰院士、李家明院士等到會。驗收委員會聽取了技術和工作總結報告,監理組的監理工作報告,驗收測試組的測試報告以及項目經費審查報告、項目文檔資料審查報告和用戶使用報告。經過審議和討論,驗收委員會認為:該項目2002年10月正式立項,2004年實現了全光路通光和總體激光發射。
2006年,除大光斑均勻照明的直接測量外,其余各項指標均達到了合同規定的要求。
2008年上半年進行了大光斑均勻照明直接測量,表明第9路已完成合同規定的各項技術指標要求。自2005年初,第9路開始提供打靶試運行,迄今已經單獨或與其它8路激光一起累計打靶發射一千余次,成功率達到80%。研制過程中采用了自主研發的若干單元技術和先進元器件,綜合了多年發展高功率激光裝置的理念,短時間內完成了高性能的激光系統,為物理實驗提供了重要保障。項目經費使用合理,文檔資料齊全規范。驗收委員會一致同意通過驗收。第9路輸出激光作為探針光或高壓沖擊波的驅動源,在內爆壓縮、流體界面不穩定性、不透明度、材料高壓狀態方程、實驗天體物理學、X射線激光及其應用等各類物理實驗中,發揮了重要的作用。
2009年3月中旬至4月初 ,高功率激光物理國家實驗室倍頻課題組在神光II裝置第九路上進行了“I+II類”KDP晶體實現三倍頻激光輸出的實驗。實驗除了驗證I 類晶體的調諧特性和系統控制精度對三倍頻轉換效率的影響外,最主要還是要驗證大口徑(大于300毫米)KDP晶體在中高通量運行(~3.5J/cm2, 3ns,3ω)情況下SRS現象,從而保證KDP晶體的安全運行。
2009年6月,高功率激光物理國家實驗室測量課題組經過近兩年的努力,按期完成了大口徑方形能量計的研制任務
此次研制完成的大口徑方形能量計測量口徑達420毫米×420毫米,適用基頻、二倍頻、三倍頻三個波段,靈敏度大于50μv/J,面均勻性優于±1.8%,在穩定性、信噪比、面響應均勻性這三個激光能量計的主要技術指標都做到了較高的實用水平。這是課題組繼成功研制口徑為20毫米、50毫米、100毫米、300毫米、400毫米的能量計之后,又一次出色完成了大口徑方形能量計的研制。研制過程中,不僅形成了一套方形、大口徑激光能量計設計方法和制作工藝,而且大大豐富了實際的研制經驗,為今后研制更大口徑的能量計打下了堅實的基礎。
2011年1月24日,中科院計劃財務局組織專家對神光II裝置承擔的“空調系統更新”、“能源系統改造”和“靶場系統改造”三個重大維修改造項目進行驗收。
5建設內容
神光Ⅱ建在位于上海嘉定的上海光機所總占地面積約3000平方米。
神光Ⅱ由激光器系統、激光光路自動準直系統、激光精密靶場系統、激光參數測量系統、激光儲能供電系統、環境保障及精密超凈裝校系統六個部分組成,是數百臺套的各類激光單元或組件的集成,并在空間排布成8路激光放大鏈,每路激光放大鏈終端輸出激光凈口徑φ230mm,具有兩種脈寬:1ns、100ps,3種波長:1.053μm、0.53μm、0.35μm的輸出能力,該裝置終端輸出能量達到6KJ/1ns/1.053μm。
高功率激光驅動器的科學技術水平最重要的是高激光質量、耐用性、穩定性、可靠性,以及驅動器激光運行輸出極高的重復精度。
技術成就
神光Ⅱ獨立自主地解決了一系列技術難題,創新集成了 多項單元新技術。
主要包括:
創新設計并研制成功無開關同軸雙程片狀主放大器,在國際上首次投入運行。
在同軸雙程主放中創新開拓的帶濾波孔小園屏技術,解決了主放大器輸出能力問題。
首創調Q型損耗調制單縱模激光振蕩器核心新技術,在神光Ⅱ運行中獲得國際同行矚目的高穩定輸出。
創新型高穩定性冷陰極閘流管控制的時空變換激光脈沖整形技術。
為解決激光靶精密瞄準問題獨立發明的基頻和三倍頻嚴格同軸的高精度ICF靶場模擬光技術。
解決高均勻度線聚焦的凸柱面透鏡列陣創新設計工作。
最新開拓的高激光破壞閾值介質膜平頂超高斯鋸齒軟邊光欄技術。
化學法制做有特色的高激光破壞閾值三倍頻晶體表面防潮增透膜技術。
高效快速自動準直技術,解決了激光裝置全系統高精度自動準直、瞄準的關鍵等。
技術水平
神光Ⅱ的總體技術水平已達到當前世界同類裝置前沿水平。
主要表現在:
基頻單束激光運行輸出能量與美國OMEGA相當。
激光輸出光束質量達到國際同類裝置同等技術參數水平,與美國OMEGA技術指標相當。裝置輸出激光的通量、等效可聚焦功率密度和時空信噪比都達到了國際先進水平。為物理實驗提供了高效的實驗平臺 。
標志激光驅動器設計和光束調控水平的激光光束近場填充因子達到約50%,與日本Gekko-XII水平相當,尚低于美國OMEGA裝置 的75%。
三倍頻激光輸出以日常運行約60%的激光外轉換效率和高穩定輸出超過日本Gekko-XII。與美國OMEGA裝置最高75%內轉換效率相近。
采用新技術路線和有特色的CCD并行圖像處理技術,約30分鐘即可實現全系統光路自動準直高精度調整,有效提高了光路自動準直工作效率,總體技術水平高于日本Gekko-XII光路自動準直調整過程。
最佳回答:
使用特定的功率探頭配合表頭可以測量對應的脈寬和脈沖間隔,當然也可以根據已知泵浦腔的參數進行計算
其他答案1:
木有辦法,換光示波器或者光電變換器加示波器吧
其他答案1:
常用到激光能量計,用來探測重復脈沖激光的單發能量和單脈沖激光的能量。Ophir 的熱電堆型激光功率計通過熱電堆結構將光能轉換成熱量,再轉換為電信號輸出,通過校準來精確測量激光功率的大小。激光功率計一般由探頭和顯示設備組成,激光功率計探頭按照不同的原理和材料分為熱電堆型(thermal)、光電二極管型(PD:Photodiode)、以及包含兩種傳感器的綜合探頭(RP),激光能量計則有熱釋電傳感器(PE:Pyroelectric)和熱電堆(Thermal)傳感器探頭。
其他答案2:
穩定性還可以
沃 客 密
最佳回答:
飛秒激光(1飛秒等于10的負15次方秒)是人類目前在實驗條件下能夠獲得的最短脈沖,它的精確度是± 5 微米,瞬間功率可達百萬億瓦,飛秒激光能夠精確聚焦到比頭發的直徑還要小的多的超細微空間區域,氣態的物質、液態的物質、固態的物質在飛秒激光的作用下瞬間都會變成等離子體,飛秒激光進行的手術沒有熱效應和沖擊波,在整個光程中都不會有組織損傷。其主要應用于人體病變的早期診斷、醫學成像、外科手術、生物活體檢測、超精細加工、高密度信息記錄和儲存。
激光能量計是一種光學檢測的儀器,它是在一管狀金屬外殼中依次設有探測器、與該探測器電連接的放大器以及信號輸出單元,并且在外殼的激光入射口和探測器之間,設有一陶瓷空心腔,該陶瓷空心腔為封閉的空心柱體。
激光能量計探頭可分為光電二極管探頭,熱敏探頭和熱釋電能量探頭。
最佳回答:
用功率計測,激光器里能量一般是指脈沖激光器的,連續的沒有。
其他答案1:
這個還真沒試過,為什么不試一試呢。
最佳回答:
在功率一樣的情況下,藍激光能量最大,其次是紅激光,綠光是最小的。但是綠激光的亮度更高。