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三项激光器国标应运而生 激光产业发展前景一片

2019-08-27 19:06栏目:仪器仪表
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中国制造业与智能制造还相距很远,从工业2.0到工业4.0,中国还有很长的路要走。德国的工业4.0有硬实力,美国的工业4.0有软实力,而中国的工业4.0,是2.0、3.0和4.0同步发展。目前,中国激光产业处于高速增长期,2017年全国工业激光产业产值可突破600亿元,至2020年可达1000亿元。 加之,激光产业关联效应明显,由10亿元产值的激光器,挑动50亿元产值的激光加工系统,再挑动500亿元产值的应用领域,发展前景不可估量。就激光产业而言,无论是市场需求还是行业要求,对技术和市场的要求都极为严格。在此过程中,急需一批切合市场需求的新标准的建立与修订,以此推动激光产业科学、规范性快速发展。 近日,据国标委征求意见最新消息显示,由全国光学和光子学标准技术委员会电子光学系统分技术委员会(SAC/TC103/SC6)负责归口的《激光器和激光相关设备光腔衰荡高反射率测量方法》等3项国家标准已完成,并于11月17日前公开征求意见。 近年来随着薄膜沉积技术的发展,光学薄膜,尤其是广泛应用于大型高功率激光装置、干涉引力波探测、激光陀螺、腔增强和腔衰荡光谱测量中的高反射薄膜的性能获得了极大的提高。激光光学系统中需要用到一些反射率很高的反射元件,必须精确测量其反射率。基于光腔衰荡技术,本标准的测量程序可实现激光光学元件的高反射率(大于99%,理论上可达100%)测量,且精度高、重复性和再现性好、可靠性高。本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草,规定了激光光学元件反射率的测量方法,适用于激光光学元件高于99%的反射率的精确测量。 范围内的元件》及编制说明 本部分规定了紫外、可见和近红外波段,波长从170nm至2100nm光谱范围内的激光光学元件的要求。适用于激光器和激光相关设备使用的标准光学元件,包括平面、平面球面和球面基片不包括镀膜后的光学元件,透镜和按规定设计由供应商提供的其它标准光学元件。该标准由中国科学院大连化学物理研究所、沈阳仪表科学研究院有限公司、中国兵器工业标准化研究所、西南技术物理研究所、大连市产品质量检测研究院等参与起草。 本部分规定了近红外到中红外波段,波长从2.1mm至15mm光谱范围内的激光光学元件的要求。适用于激光器和激光相关设备使用的标准光学元件,包括平面、平面球面和球面基片不包括镀膜后的光学元件,透镜和按规定设计由供应商提供的其它标准光学元件。本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。由中国科学院大连化学物理研究所、沈阳仪表科学研究院有限公司、大连市标准化研究院、大连市产品质量检测研究院等单位为起草单位。 简而言之,激光相关标准的完善将有助于相关仪器品牌市场的开拓与壮大,与此同时,他们也为推动光学应用建设向规范化、科学化、专业化、标准化迈进! 标签: 激光器

日前,全国光学和光子学标准技术委员会电子光学系统分技术委员会(SAC/TC103/SC6)秘书处发布关于征求《激光器和激光相关设备 光腔衰荡高反射率测量方法》等3项国家标准意见的通知。

根据通知内容,由全国光学和光子学标准技术委员会、电子光学系统分技术委员会(SAC/TC103/SC6)负责归口的《激光器和激光相关设备光腔衰荡高反射率测量方法》、《激光器和激光相关设备-标准光学元件-第1部分:紫外、可见和近红外光谱范围内的元件》、《激光器和激光相关设备-标准光学元件-第2部分:红外光谱范围内的元件》等3项国家标准已完成,现公开征求意见,截止日期11月17日。

近年来随着薄膜沉积技术的发展,光学薄膜,尤其是广泛应用于大型高功率激光装置、干涉引力波探测、激光陀螺、腔增强和腔衰荡光谱测量中的高反射薄膜的性能获得了极大的提高。激光光学系统中需要用到一些反射率很高(高于99.9%甚至99.99%)的反射元件,必须精确测量其反射率(测量重复性精度达到0.001%甚至更低)。

本标准规定了激光光学元件反射率的测量方法,适用于激光光学元件高于99%的反射率的精确测量。

基于光腔衰荡技术,本标准的测试方法和流程可实现激光光学元件的高反射率(大于99%,理论上可达100%)测量,且精度高、重复性和再现性好、可靠性高。特别是大于99.9%的反射率的准确测量对发展高性能反射激光元件具有重要意义。

目前,激光应用领域越来越多,包括医疗、材料处理、信息技术和计量等等。激光器及激光系统一般要用到光学窗口、反射镜、分光镜和透镜等光学元件,为防止激光损伤,这些光学元件要禁得起激光系统高峰值功率/能量密度的技术要求,这对光学元件提出了更高的制造要求。另外,随着我国光学与光电子产业的迅猛发展,光学元件加工制造形成了相当的产业规模,在满足国内要求的同时,产品正在走向国际化。因此对此类光学元件标准化的要求越来越高。

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