и обработке их результатов
Лазерный пучок направляют на чувствительную площадку первичного измерительного преобразователя [далее - ПИП (приемника излучения)], выходной сигнал которого пропорционален мощности или энергии лазерного излучения. Определяют зависимость амплитуды сигнала от времени. При измерениях лазерных пучков с большими углами расходимости рекомендуется вводить излучение в интегрирующую сферу (далее - ИС).
Формирующие оптические системы и ослабители излучения следует применять по мере необходимости.
Методика оценивания результатов измерений, зависящая от измеряемого параметра или характеристики, приведена в разделе 8.
измерительной аппаратуры и вспомогательных устройств
6.1.1. Источники излучения с малыми углами расходимости
Лазерный пучок и оптическая ось измерительной установки должны быть коаксиальны. Диаметр (площадь поперечного сечения) оптической системы выбирают соответственно полному поперечному сечению лазерного пучка с таким расчетом, чтобы потери вследствие непопадания части пучка во входную апертуру или дифракционные потери не превышали 10% нормируемой неопределенности измерений. Коаксиальность лазерного пучка и оптической оси получают юстировкой оптической системы в составе измерительной установки с помощью вспомогательных средств типа юстировочных лазеров или поворотных зеркал. Ослабители или оптическую систему, формирующую пучок, монтируют таким образом, чтобы оптическая ось проходила через геометрические центры оптических элементов. Должны быть приняты все меры по недопущению очевидных систематических погрешностей.
Примечание. Отражения, окружающие внешние световые потоки, тепловое излучение и конвективные потоки являются потенциальными источниками погрешностей.
По завершении начальной подготовки убеждаются в том, что весь лазерный пучок достигает чувствительной площадки ПИП. Для этого по трассе пучка перед каждым оптическим элементом устанавливают диафрагму с отверстиями различных диаметров и уменьшают диаметр отверстия до тех пор, пока выходной сигнал не сократится на 5%. Такой диаметр отверстия должен быть по крайней мере на 20% меньше апертуры оптического элемента. Для расходящихся пучков диафрагму с отверстием располагают непосредственно перед чувствительной площадкой ПИП, чтобы обеспечить перехват всего поперечного сечения пучка.
Примечание. Все диафрагмы удаляют перед выполнением измерений мощности (энергии) в соответствии с разделом 7.
6.1.2. Источники излучения с большими углами расходимости
Излучение источников с большими углами расходимости вводят в ИС. Результатом многократного отражения от внутренних стенок ИС является их однородная облученность, пропорциональная входному потоку. ПИП, вмонтированный в стенку ИС, предназначен для измерений этой облученности. От прямого воздействия входного потока ПИП защищен непрозрачным экраном. Источник излучения располагают непосредственно у входного отверстия ИС или вблизи него, поэтому лучистый поток не попадает на ПИП.
В качестве примера на рисунке 1 показана схема измерений с применением ИС, когда внутри нее расположен малоразмерный излучатель. Излучатели большого размера следует располагать вне ИС возможно ближе к ее входному отверстию, чтобы весь поток излучения попал внутрь ИС.
![]() 1 - интегрирующая сфера; 2 - непрозрачный рассеивающий
экран; 3 - лазер; 4 - калиброванный первичный
измерительный преобразователь
с большим углом расходимости излучения
В соответствии с рисунком 2 пучок лазерного излучения пропускают сквозь линзу, ослабитель или другую оптическую среду, приводящую к потерям интенсивности излучения. Его воспринимает чувствительная площадка приемника излучения, принятого в качестве ПИП. Измерения RIN
Примечание. Пояснения различных компонентов RIN приведены в Приложении A.
![]() 1 - лазер; 2 - линза; 3 - ослабитель; 4 - первичный
измерительный преобразователь; 5 - делитель электрического
сигнала; 6 - амперметр; 7 - предварительный усилитель;
8 - анализатор спектра электрического сигнала
При измерениях RIN делитель электрического сигнала направляет постоянную составляющую фототока ПИП в амперметр, переменную составляющую после усиления - в анализатор спектра электрического сигнала. Значение RIN зависит от значений нескольких величин, главными из которых являются: частота электрической величины (напряжения или тока), выходная мощность, температура, частота модуляции,
задержка и глубина оптической обратной связи, коэффициент запирания (гашения) мод и частота релаксационных колебаний. Вариации и изменения этих величин должны быть минимизированы в процессе измерений.Для обеспечения нормальных условий измерений следует принять меры по механической и акустической защите измерительной установки, ее экранированию от воздействия посторонних излучений, температурной стабилизации лаборатории и выбору усилителей с низким уровнем шума, чтобы гарантировать, что суммарная погрешность результата измерений не превысит 10% допускаемой неопределенности измерений. В соответствии с разделом 7 необходимо провести измерения уровня фонового излучения, для чего следует перекрыть лазерный пучок диафрагмой в резонаторе лазера или затвором у выходного отверстия. При этом стандартное отклонение при перекрытом лазерном пучке, вычисленное в соответствии с разделом 8, должно быть менее 1/10 значения, полученного в процессе измерений интенсивности лазерного пучка.
ПИП должен соответствовать требованиям МЭК 61040, в особенности разделам 3 и 4 этого документа.
Кроме того, должны быть установлены следующие требования относительно:
- любая зависимость от длины волны излучения, нелинейность характеристики преобразования (зависимости чувствительности от уровня измеряемой величины) или неравномерность распределения чувствительности по приемной поверхности ПИП (зонная характеристика), а также нелинейность электронной схемы в пределах рабочего диапазона должны быть минимизированы или корректированы в процессе калибровки приемно-усилительного устройства;
- при измерениях интенсивности пучков с большими углами расходимости следует применять ИС, оснащенную ПИП, для гарантии сбора всего лазерного излучения, характеристики и параметры которого должны быть измерены. Прямые измерения ПИП с плоской поверхностью без применения ИС допускаются лишь в случае, когда зонная характеристика ПИП равномерна, его чувствительность не зависит от углов падения в пределах 5°, а лазерный пучок достигает чувствительной площадки ПИП;
- приемно-усилительное устройство должно быть калибровано в единицах мощности или энергии в соответствии с порядком передачи размера единицы, установленным соответствующим национальным стандартом <*>;
--------------------------------
<*> В Российской Федерации - на эталонной установке соответствующего разряда по ГОСТ 8.275-2007.
b) ИС [используемой совместно с калиброванными средствами измерений мощности или энергии, как указано в 6.3, перечисление a), при измерениях интенсивности излучения с большими углами расходимости]:
- поверхность ИС должна существенно превосходить размеры ПИП, экрана и отверстий в ИС;
- суммарная площадь отверстий в ИС должна быть менее площади ее поверхности;
- внутренняя поверхность ИС и поверхность экрана должны иметь диффузное покрытие с высокой однородной отражательной способностью (коэффициент отражения - не менее 0,9);
- суммарные потери излучения сквозь отверстия в ИС должны быть менее 5%;
- ИС в совокупности с ПИП должна быть калибрована в единицах мощности или энергии <*>;
--------------------------------
<*> В Российской Федерации - на эталонной установке соответствующего разряда по ГОСТ 8.275-2007.
- следует учитывать изменение длины волны максимальной интенсивности излучения и лучистого потока, вызываемое потерей мощности;
c)
разрешения ПИП:- по сертификату производителя ПИП или путем выполнения измерений следует убедиться в линейной зависимости выходного сигнала ПИП (например, напряжения) от входной величины (мощности или энергии лазерного излучения) в пределах рабочего диапазона измерений. Любая зависимость от длины волны излучения, нелинейность характеристики преобразования (зависимости чувствительности от уровня измеряемой величины) или неравномерность распределения чувствительности по приемной поверхности ПИП (зонная характеристика), а также нелинейность электронной схемы в пределах рабочего диапазона должны быть минимизированы или корректированы в процессе калибровки приемно-усилительного устройства;
- ширина полосы частот электрической величины (напряжения или тока), свойственной выходному сигналу ПИП, и в целом приемно-усилительного устройства должна обеспечить с минимальными искажениями воспроизведение формы импульса лазерного излучения.
При измерениях характеристик формы импульса (например, пиковой мощности, длительности импульса) время нарастания переходной характеристики приемно-усилительного устройства должно быть менее 1/10 времени нарастания (длительности переднего фронта) измеряемого импульса.
Необходимо убедиться в том, что по максимальной интенсивности лазерного излучения (облученность, мощность, энергия) не достигнуты пороговые значения, приводящие к разрушению приемной поверхности ПИП и всех оптических элементов, расположенных между лазером и ПИП (например, поляризатора, ослабителя, линз, зеркал, делителей излучения).
Если поперечное сечение лазерного пучка больше площади чувствительной поверхности ПИП, воспринимающего входное излучение, следует применять оптическую систему для формирования пучка, поперечное сечение которого вписывалось бы в площадь чувствительной поверхности ПИП.
Оптические элементы системы должны обеспечивать пропускание излучения с длиной волны испытуемого лазера.
Должны быть измерены (оценены) потери мощности излучения (дифракционные, вызванные поглощением, отражением, непопаданием пучка полностью во входную апертуру) и учтены при обработке результатов измерений. При наличии поляризационно-зависимых отражений излучения элементами оптической системы следует учитывать состояние поляризации измеряемого пучка.
В случае необходимости уменьшения плотности мощности на чувствительной поверхности ПИП следует применять оптические ослабители. Их применение оправдано при превышении мощности лазерного излучения или ее плотности, рабочего диапазона измерений или порога разрушения чувствительной поверхности ПИП. Любая зависимость от длины волны, состояния поляризации, угла падения излучения, нелинейность, неравномерность зонной характеристики оптического ослабителя должны быть минимизированы или корректированы в процессе калибровки.
В отсутствие других рекомендаций следует 10 раз выполнить повторные измерения каждой величины, чередуя их с измерениями интенсивности фонового излучения.
Перед началом измерений лазер прогревают до состояния теплового равновесия в соответствии с рекомендациями, содержащимися в сертификате производителя лазера. Измерения следует выполнять в рабочих условиях, указанных производителем лазера.
Измерения следует выполнять калиброванным средством измерений мощности (лазерным ваттметром) с применением, при необходимости, калиброванного оптического ослабителя.
Измерения
стабильности выполняют в течение 1 мс. Выборка (шаг дискретизации) составляет 1 мкс. Постоянная времени приемно-усилительного устройства не должна превышать 1/3 мкс.Измерения
стабильности выполняют в течение 1 с. Выборка (шаг дискретизации) составляет 1 мс. Постоянная времени приемно-усилительного устройства не должна превышать 1/3 мс.Измерения
стабильности выполняют в течение 1 мин. Выборка (шаг дискретизации) составляет 0,1 с. Постоянная времени приемно-усилительного устройства не должна превышать 1/30 с. Следует избегать синхронизации с источником электропитания лазера.Измерения
стабильности выполняют в течение 1 ч. Выборка (шаг дискретизации) составляет 1 с. Постоянная времени приемно-усилительного устройства не должна превышать 1/3 с.Регистрируют максимальные и минимальные отсчеты.
Высокочастотные шумы характеризуются спектром RIN, измеряемым в соответствии с 6.1.3.
Измерения следует выполнять калиброванным средством измерений энергии (лазерным джоульметром) с применением, при необходимости, калиброванного оптического ослабителя.
По возможности рекомендуется выполнять измерения энергии по 7.4 ста следующих один за другим импульсов, однако такое чередование необязательно, важно сохранить объем выборки в 100 импульсов. В протоколе измерений отмечают специфику процедуры измерений.
Регистрируют максимальные и минимальные отсчеты.
Форму импульса измеряют приемно-усилительным устройством, удовлетворяющим требованиям 6.3. Если импульсное приемно-усилительное устройство не приспособлено для измерений абсолютных значений мощности (например, не калибровано или обладает узким рабочим диапазоном измерений), то для определения пиковой мощности следует одновременно с измерениями формы измерить энергию импульса в соответствии с 7.4.
В соответствии с процедурой по 7.6 следует измерить длительности ста импульсов.
Регистрируют максимальные и минимальные отсчеты.
Для измерений частоты следования выходных сигналов ПИП можно использовать счетчик импульсов. Особое внимание должно быть уделено выбору способа тактирования (синхронизации) счетчика во избежание ложных или дублирующих запусков. Это особенно важно в тех случаях, когда импульс лазерного излучения имеет многопучковую структуру.
Для определения формы выходного сигнала ПИП, повторяющей зависимость мощности импульса лазерного излучения от времени, применяют осциллограф или любой соответствующий по
характеристикам регистратор переходных процессов.Кроме того, может быть измерен интервал времени T между двумя следующими друг за другом импульсными выходными сигналами ПИП. В этом случае частоту следования импульсов
. (1)Стандартное отклонение s по совокупности n отсчетов
(2)со средним значением
. (3)Расширенную относительную неопределенность коэффициента охвата
, ослабителя лазерного излучения и электронной части измерительной установки по формуле , (4)где i - индексы, соответствующие ПИП (D), ослабителю (A) и электронной части измерительной установки.
Значение
Мощность P определяют путем усреднения по меньшей мере 10 отсчетов, получаемых в соответствии с 7.2.
Расширенную относительную неопределенность
. (5)Рассчитывают усредненное значение мощности
среднее значение среднее значение Стабильность мощности характеризуют ее относительной флуктуацией
интервалы (периоды) по формулам (6)и
. (7)Определение относительного спектрального уровня шума (спектральной плотности мощности шума)
, (8)где
Рассчитывают энергию импульса
Расширенную относительную неопределенность
. (9)Рассчитывают среднее значение энергии импульса
Стабильность энергии импульса характеризуют ее относительной флуктуацией
. (10)Зависимость мощности P от времени t (форма импульса лазерного излучения) позволяет нормировать следующие параметры (рисунок 3):
- длительность импульса
интервал между двумя точками по оси абсцисс рисунка 3, в которых мощность достигает половины пиковой мощности ;![]() - десятипроцентную длительность импульса
интервал между двумя точками по оси абсцисс рисунка 3, в которых мощность достигает 1/10 пиковой мощности .Если импульс лазерного излучения состоит из
(относительно малой длительности) части с большей пиковой мощностью и (относительно большей длительности) части с меньшей пиковой мощностью (рисунок 4) (например, для TEA лазера), то необходимо нормировать обе длительности импульса;![]() Рисунок 4. Форма импульса TEA лазера
- время нарастания
интервал между двумя точками по оси абсцисс ( оси), в которых мощность достигает 10% и 90% пиковой мощности (рисунок 5);![]() Рисунок 5. Время нарастания импульса
- форму импульса, т.е. зависимость мощности лазерного излучения от времени P(t), отображаемую электрическим выходным сигналом ПИП U(t). При измерениях энергии импульса Q с применением ПИП, удовлетворяющего требованиям 7.6, и одновременных измерениях формы импульса с применением некалиброванного ПИП форму импульса следует определять по формуле
, (11)где пределы интегрирования
в соответствии с рисунком 3; энергию импульса Q измеряют и количественно оценивают в соответствии с 7.4 и 8.4;- пиковую мощность
, (12)где
Примечание. Если ПИП, предназначенный для измерений формы импульса, калиброван в единицах абсолютных значений мощности лазерного излучения и не требуются измерения энергии импульса Q, то P(t) и
Для определения стабильности длительности импульса вычисляют относительное значение флуктуации длительности импульса
или . (13)Для определения частоты следования импульсов используют результаты измерений по 7.8. Вычисляют расширенную относительную неопределенность измерений
интервала или счетчика импульсов, по формуле . (14)Протокол измерений должен содержать следующую информацию:
a) общие сведения:
1) указание о том, что испытания (измерения) проведены в соответствии с настоящим стандартом;
2) дата проведения испытаний (измерений);
3) наименование и адрес организации, проводившей испытания (измерения);
4) фамилия, инициалы, должность оператора, проводившего испытания (измерения);
b) сведения о лазере:
1) тип лазера;
2) наименование производителя;
3) товарный знак производителя;
4) серийный номер;
c) условия испытаний (измерений):
1) длина(ы) волны лазерного излучения;
2) температура в кельвинах (только для диодных лазеров - температура охлаждающей жидкости);
3) режим излучения лазера (непрерывный или импульсный);
4) установочные и регулируемые параметры лазера:
- мощность или энергия выходного излучения,
- энергия импульса,
- длительность импульса,
- частота следования импульсов;
5) модовая структура;
6) поляризация;
7) условия (состояние) окружающей среды;
d) сведения о методах и средствах испытаний (измерений):
1) методика выполнения испытаний (измерений);
2) ПИП и система дискретизации:
- постоянная времени ПИП,
- время задержки системы дискретизации (только для импульсных лазеров),
- интервал времени (только для импульсных лазеров);
3) формирующая оптика и способ ослабления интенсивности излучения:
- тип ослабителя излучения,
- тип делителя излучения,
- тип фокусирующего элемента (системы);
4) другие оптические элементы и устройства, использованные при проведении испытаний (измерений) (поляризаторы, монохроматоры и пр.);
5) другие параметры или характеристики измерительной установки, влиявшие на результаты испытаний (измерений) (размеры апертур, опорная плоскость, оптическая ось, лабораторная система координат);
e) результаты испытаний (измерений):
1) для измерений в соответствии с 7.2:
- мощность P,
- расширенная относительная неопределенность измерений
- стандартное отклонение s;
2) для измерений в соответствии с 7.3:
- относительная флуктуация мощности
- максимальный и минимальный отсчеты мощности во время испытаний (измерений);
3) для измерений в соответствии с 7.4:
- энергия импульса Q,
- расширенная относительная неопределенность измерений
- стандартное отклонение s;
4) для измерений в соответствии с 7.5:
- относительная флуктуация энергии импульса
- процедура выборки измеряемых импульсов из их нерегулярной последовательности,
- максимальный и минимальный отсчеты энергии во время испытаний (измерений);
5) для измерений в соответствии с 7.6:
- длительность импульса
- десятипроцентная длительность импульса
- время нарастания импульса
- график, отображающий
форму импульса P(t) (т.е. профиль импульса лазерного излучения),- пиковая мощность импульса
6) для измерений в соответствии с 7.7:
- относительная флуктуация длительности импульса
- максимальный и минимальный отсчеты длительности импульса во время испытаний (измерений);
7) для измерений в соответствии с 7.8:
- частота следования импульсов
- расширенная относительная неопределенность измерений
- стандартное отклонение s.
(справочное)
Примечание. Информация заимствована из МЭК 62007-2 [4] и адаптирована с сохранением идентичности ее технического содержания оригиналу, но с изменением терминологии и стиля изложения с целью облегчить понимание ее сути.
Обозначая оптическую мощность как
, где - средняя (усредненная) мощность, а . (A.1)Поскольку измеряемые электрические мощности
, (A.2)то приведенное определение "оптического" RIN согласуется с определением "электрического" RIN, использующим простое отношение электрических мощностей переменного
.В частотной области относительный спектральный уровень шума
, (A.3)где
с .Величина
, (A.4)поэтому
. (A.5)Суммарный относительный уровень шума RIN равен интегралу, охватывающему все спектральные компоненты флуктуаций мощности в пределах полосы частот от
. (A.6)Кроме того,
, (A.7)поскольку Фурье-преобразование функции
есть функция спектральной плотности ; (A.8) . (A.9)Шум лазерного излучения состоит из пуассоновского и избыточного шумов.
Пуассоновский RIN непосредственно связан с квантовой природой когерентного излучения:
, (A.10)где
- число фотонов в единицу времени в излучении с оптической частотой v.Поскольку
, (A.11)где h - постоянная Планка,
. (A.12)Полученное соотношение отображает минимальный относительный уровень интенсивности шума в классическом (лазерном) излучении, часто называемый стандартным квантовым пределом.
Избыточный RIN представляет собой обычно положительное превышение пуассоновского RIN (например, вызванный спонтанным излучением). Исключением является сжатие излучения с отрицательным избыточным шумом (RIN < 0), но с увеличенным фазовым шумом.
Поскольку пуассоновский шум связан с количеством фотонов, он обратно пропорционален эффективности
(справочное)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица B.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/52/gost_68397.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||