

Прослеживаемость измерений энергетических параметров лазерного пучка
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-1-35-40
Аннотация
Сформулирован концептуальный подход к прослеживаемости измерений энергии (мощности) лазерного пучка при калибровке средств измерений к эталонам, разработаны алгоритмы решения задач прослеживаемости и представлены технические реализации данных решений. Показано, что применение измерительного ослабителя является неотъемлемой частью схемы построения эталона, обеспечивающего прослеживаемость измерений энергии (мощности) лазерного пучка. Рассмотрено функционирование эталона при последовательной, ступенчатой и параллельной схемах его построения, обеспечивающее прослеживаемость к Государственному вторичному эталону единицы энергии импульсного лазерного излучения ГВЭ 2.1.ZZA.0095.2017 и Государственному первичному эталону единицы средней мощности лазерного излучения ГЭТ 28-2016. Определены особенности построения измерительных делителей для калибровки средств измерений малых и больших уровней энергии (мощности). Приведены алгоритмы комплектной калибровки средств измерений, имеющей преимущество по сравнению с поэлементной калибровкой.
Об авторах
А. И. КолпаковРоссия
Александр Иванович Колпаков
Москва
А. М. Райцин
Россия
Аркадий Михайлович Райцин
Москва
М. В. Улановский
Россия
Михаил Владимирович Улановский
Москва
Список литературы
1. Иванов В. С., Золотаревский Ю. М., Котюк А. Ф. и др. Основы оптической радиометрии / Под ред. проф. А. Ф. Котюка. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 542 с.
2. Тимофеев Е. И. Новая структура государственного первичного эталона единиц средней мощности и энергии лазерного излучения // Материалы IX Международной научно-технической конференции «Метрология и измерительная техника» (Метрология 2014), Харьков, 15–17 октября 2014. С. 272–278.
3. Колпаков А. И., Райцин А. М., Улановский М. В. Метрологические характеристики измерительного делителя мощности лазерного излучения // Измерительная техника. 2020. № 9. С. 24–30. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-9-24-30
4. Воронков Г. Л. Ослабители оптического излучения. Л.: Машиностроение, 1980. 158 с.
5. Кувалдин Э. В., Шульга А. А. Калибровка измерителей мощности оптического излучения в широких пределах // Оптический журнал. 2019. Т. 86. № 12. С. 15–20. https://doi.org/10.17586/1023-5086-2019-86-15-20
6. Мальцева Н. К. Разработка и исследование ослабителей оптического излучения: автореф. дис. канд. техн. наук (ИТМО, СПб, 2005).
7. Dagang Xu, Sihua Mao, Metrological Guarantee for Laser Safety, Intern. Sump. On the Safe Application of Laser Beams. ISSA-Section Electricity, Beijing, 10–14 May, 1988, рр. 21–23.
8. Вторичный эталон единицы энергии лазерного излучения для калибровки и поверки лазерных джоульметров: пат. RU 2626064 C1 / А. М. Райцин, М. В. Улановский // Изобретения. Полезные модели. 2017. № 21.
9. Котюк А. Ф., Загорский Я. Т., Кузнецов А. А., Улановский М. В. Образцовое средство измерений средней мощности лазерного излучения // Измерительная техника. 1983. № 9. С. 49–51.
Рецензия
Для цитирования:
Колпаков А.И., Райцин А.М., Улановский М.В. Прослеживаемость измерений энергетических параметров лазерного пучка. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2022;(1):35-40. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-1-35-40
For citation:
Kolpakov A.I., Raitsin A.M., Ulanovskii M.V. Traceability of energy measurements laser beam parameters. Izmeritel`naya Tekhnika. 2022;(1):35-40. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-1-35-40