作者单位
摘要
西安应用光学研究所, 陕西 西安 710065
针对高功率脉冲半导体激光器的远场特点, 及激光制导对激光功率密度和光斑均匀性的要求, 给出多孔径空间耦合方案并对其优点进行理论分析; 针对纳米叠层芯片高功率半导体激光器偏振特性, 基于偏振复用的原理, 进行2支高功率半导体阵列激光器的偏振合束研究。通过试验得出结论: 偏振耦合后系统输出光功率几乎2倍于单个激光器输出功率, 采用多孔径耦合及偏振耦合均能满足遥控制导光斑要求。
高功率脉冲半导体激光器 空间耦合 激光指令制导 激光驾束制导 偏振合束 high-power pulse semiconductor laser spatial coupling laser command guidance laser beam guidance polarization beam combination 
应用光学
2017, 38(6): 1006
陈胜石 1,2,*欧秋晔 1,2宁子立 1,2薛常佳 1,2[ ... ]张晓辉 1,2
作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所, 陕西 西安 710065
2 中国人民解放军驻西光集团军代室, 陕西 西安 710043
大功率窄脉冲半导体激光器主要光电性能参数为:输出峰值光功率、阈值电流、正向电压、上升时间、峰值波长、光谱半宽、半强度角。根据激光制导系统对大功率窄脉冲激光器参数的特殊测试要求,研制一种大功率窄脉冲激光器测试平台,将小型化大功率激励器功放模块、大范围可调DC-DC模块、信号源板、激光器座、光学准直镜集成在一个平台上,与峰值功率计、光谱仪、CCD摄像机等仪器配合,可测出大功率窄脉冲激光器的峰值功率、峰值波长及波长随温度变化的漂移特性、发光芯均匀性等参数。介绍了大功率窄脉冲激光器测试台的特点,并对测试结果作了论述。
大功率窄脉冲半导体激光器 发光芯 激励器 峰值波长 high power narrow pulse semiconductor laser test setup of semiconductor laser actuator peak wavelength 
应用光学
2009, 30(4): 712
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西西安710065
介绍激光指令制导和激光驾束制导的大视场激光接收机的设计原理,给出接收光场的数学模型,由斜入射平行光的衍射光场推出探测光学系统的视场角公式,根据1064nm大视场激光接收机技术要求,以聚光物镜型探测光学系统为例,探讨接收光学系统既须具备特大相对孔径,又须具备无晕接收性能的设计特点,采用窄带干涉滤光镜进行光学滤波降噪。给出一种适用于高重频(200kHz)工作的低噪声放大器的设计实例,介绍了低噪声放大电路的设计原理。测试结果表明:设计的大视场激光接收机的接收视场角≥±10°,、动态范围≥40dB,当放大器输出信号信噪比等于4时接收灵敏度Pmin=5.38×105W。
激光制导 激光接收机 视场 无晕接收 低噪声放大 laser guidance laser receiver field of view unvignetting receiving low noise amplification 
应用光学
2009, 30(6): 1051
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西西安710065
为获得羽烟对激光透过率的影响,用烟箱法对2种配方的缩比发动机羽烟在1.06μm、10.6μm激光波段的透过率进行测试。采用1.064μm激光调制发射、接收、数据采集系统对1.06μm激光波段烟雾透过率测试;用黑体、光谱辐射计、数据采集系统可测出2μm ~13μm 的光学透过率,从中提出10.6μm激光波段烟雾透过率,得到不同推进剂配方、不同烟雾浓度情况下10.6μm光波和1.06μm光波的烟雾透过率测试数据。烟箱1.8m烟道上的测试数据表明:配方2推进剂优于配方1推进剂,10.6μm光波的烟雾透过率96%~97%大于1.06μm光波的烟雾透过率92%~93%。
固体推进剂 发动机羽烟 激光透过率 solid propellant plume of engine laser transmittance 
应用光学
2009, 30(5): 864
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
介绍以VMOS管作开关管的小型大功率脉冲半导体 激光器的激励器原理,提出模块化激励器的设计观点,并给出实例。
半导体激光器 激励器 模块化 semiconductor laser exciter modularity. 
应用光学
2000, 21(5): 9

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