基于可调谐飞秒激光的光学特性测量装置
2020-08-03王卫敏赫英威徐以诺井绪峰刘想靓傅杨挺甘海勇
应用光学 2020年4期
王卫敏,赫英威,徐以诺,徐 楠,井绪峰,刘想靓,傅杨挺,甘海勇
(1. 中国计量科学研究院 光学与激光计量科学研究所,北京 100029;2. 中国计量大学 光学与电子科技学院,浙江 杭州 310018)
引言
近几十年来,随着光谱学研究、航空与航天遥感、地面遥感等研究领域的发展[1-4],光谱辐射定标的精度要求越来越高。由于激光技术的快速发展,基于灯-单色仪的定标装置已经逐渐被基于激光光源的装置所取代。国际上德国、英国、美国等发达国家的科研机构相继建立了基于激光光源的测量装置[5-10]。随着1970年可调谐染料激光器的出现,高功率、单色、可调谐光源可供科学使用。Schaefer和Eckerle[5]于1984年在美国国家标准局(NBS)建立了第一套基于激光的辐射测量装置。20世纪90年代,英国国家物理实验室(NPL)[6]建立了基于激光的辐射定标装置。该装置的光源由染料激光器、多模光纤、波长计和积分球组成,可以用来实现高度空间相干的激光均匀场,是该定标装置的核心部分。该光源已成功应用于分光光度计中,可测量大型光学透镜的透射率,其不确定度为±0.01%。美国国家标准与技术研究院(NIST)也开发了一种新的基于激光的光谱辐照度和辐射响应度校准装置[7]。高功率可调谐激光光源通过光纤被引入到积分球中,产生了辐射通量较高的均匀辐射场。通过与最先进的传输标准辐射计相结合,该装置的辐照度和辐射通量响应度校准的标准不确定度可以达到小于0.1%的水平。德国联邦物理技术研究院(PTB)的可调谐激光系统(TULIP)[8]最初开发应用于校准大面积的滤波辐射探测器,但它也可以用于测量探测器和图像测量设备的绝对和相对辐射响应度。……
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