ГОСТ 25786-83
Группа Т35
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЛАЗЕРЫ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ, СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ИМПУЛЬСА,
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Lasers. Measuring methods of average power, pulse
average power, relative average power instability
ОКСТУ 6341
Дата введения 1984-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1983 г. N 2247 срок введения установлен с 01.07.84
Настоящий стандарт распространяется на лазеры и излучатели лазеров непрерывного и импульсного режимов работы (далее - лазеры) в диапазоне длин волн 0,25-11,8 мкм. Стандарт устанавливает методы измерений следующих параметров лазерного излучения:
средней мощности от 10
средней мощности импульса от 10
относительной нестабильности средней мощности от 1,0 до 30%.
Общие требования при измерении и требования безопасности - по ГОСТ 24714-81.
1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
1.1. Аппаратура
1.1.1. Схема расположения средств измерений должна соответствовать приведенной на чертеже. Перечень средств измерений, вспомогательных устройств и их характеристики приведен в рекомендуемом приложении 1.
1 - исследуемый лазер; 2 - оптическая система;
3 - средство измерений; 4 - средство юстировки
1.1.2. Оптическая система (диафрагмы, линзы, ослабитель и другие элементы) должна соответствовать следующим требованиям:
1.1.2.1. Обеспечивать распространение лазерного излучения в таком телесном угле, чтобы диаметр пучка в плоскости расположения входного окна средства измерений средней мощности (далее - средства измерений) находился в пределах, установленных для данного средства измерений.
1.1.2.2. Обеспечивать поглощение и отражение установленной доли средней мощности лазерного излучения. Коэффициент ослабления оптической системы
где
1.1.2.3. Погрешность измерений, вносимая оптической системой, должна быть в пределах ±7%.
1.1.3. Если диаметр лазерного пучка в плоскости расположения выходного окна средства измерений соответствуют требованиям, установленным для средства измерений, а плотность мощности и средняя мощность лазерного излучения не превышают предельно допустимые для средства измерений значения этих параметров, оптическую систему допускается не применять.
1.1.4. Спектральный, энергетический и временной диапазоны средства измерений должны быть такими, чтобы оно обеспечивало измерение средней мощности излучения исследуемого лазера.
Основная погрешность средства измерений должна быть в пределах ±18%.
1.1.5. Средство юстировки должно обеспечивать совмещение оси диаграммы направленности пучка лазерного излучения с центрами приемной площадки оптической системы и входной апертуры средства измерений. В качестве средства юстировки рекомендуется применять визуализаторы (термочувствительные тушащиеся или визуализирующие вспышечные люминесцентные экраны) или газовые лазеры непрерывного режима работы, излучающие в видимой области спектра, с расходимостью не более 10' и другие вспомогательные устройства.
1.1.6. Система накачки, применяемая при измерении средней мощности излучателей, должна обеспечивать режим накачки, установленный в стандартах или ТУ на конкретные типы излучателей.
Погрешность измерения, обусловленная неточностью установления и поддержания режима накачки, должна быть в интервале ±10%.
1.2. Подготовка и проведение измерений
1.2.1. Исследуемый лазер, оптическую систему, средство измерений, средство юстировки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на них.
1.2.2. Исследуемый лазер включают и прогревают в течение времени не менее времени готовности лазера, указанного в стандартах или ТУ на конкретный тип лазера.
1.2.3. Проводят юстировку, добиваясь попадания пучка лазерного излучения в центр приемной площадки оптической системы и входной апертуры средства измерений. Контроль прохождения лазерного пучка осуществляют визуально или с помощью средства юстировки.
1.2.4. Если в качестве средства юстировки используют специальный газовый лазер, то исследуемый лазер включают после окончания процесса юстировки.
1.2.5. Включают средство измерений и регистрируют его показание
1.3. Обработка результатов. Показатели точности
1.3.1. Среднюю мощность лазерного излучения
где
1.3.2. Погрешность измерения средней мощности излучения лазеров
2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ИМПУЛЬСА
2.1. Измерение средней мощности импульса лазерного излучения основано на измерении средней мощности, длительности и частоты повторения импульса лазерного излучения.
2.2. Среднюю мощность лазерного излучения измеряют в соответствии с разд.1.
2.3. Длительность
2.4. Среднюю мощность импульса излучения
2.5. Погрешность измерения средней мощности импульса излучения лазера находится в интервале ±28% с установленной вероятностью 0,95. Погрешность измерения средней мощности импульса излучения излучателя находится в интервале ±30% с установленной вероятностью 0,95. Расчет погрешности измерений приведен в справочном приложении 2.
3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
3.1. Метод дискретного измерения средней мощности
3.1.1. Аппаратура по пп.1.1.1-1.1.3, 1.1.5, 1.1.6. Энергетический, спектральный и временной диапазоны средства измерений - по 1.1.4. Основная погрешность средства измерений должна быть в пределах ±12%.
3.1.2. Подготовка и проведение измерений
3.1.2.1. Подготовка к измерениям - по пп.1.2.1-1.2.4.
3.1.2.2. Включают средство измерений и регистрируют значения
3.1.3. Обработка результатов. Показатели точности
3.1.3.1. Относительную нестабильность средней мощности определяют в процентах по формуле
где
3.1.3.2. Допускается определять относительную нестабильность средней мощности в процентах по формуле
где
3.1.3.3. Показатели точности измерения относительной нестабильности средней мощности должны соответствовать установленным в стандартах или ТУ на конкретные типы лазеров.
Границы интервала
Если
Если
Расчет погрешности измерения приведен в справочном приложении 2.
3.2. Метод непрерывного измерения напряжения электрического сигнала
3.2.1. Аппаратура
3.2.1.1. Схема расположения средств измерений должна соответствовать приведенной на чертеже, где средство измерений средней мощности заменяется измерительным преобразователем и самопишущим прибором. Перечень измерительных преобразователей и самопишущих приборов приведен в рекомендуемом приложении 1.
3.2.1.2. Требования к оптической системе - по п.1.1.1. Относительная нестабильность коэффициента ослабления за время измерения должна быть не менее чем в 5 раз меньше относительной нестабильности средней мощности лазерного излучения.
3.2.1.3. Спектральный, временной и энергетический диапазоны измерительного преобразователя должны быть такими, чтобы обеспечивать линейное (с погрешностью не более 3%) преобразование излучения исследуемого лазера в электрический сигнал. Относительная нестабильность коэффициента преобразования за время измерения должна быть не менее чем в 5 раз меньше относительной нестабильности средней мощности лазерного излучения. Время нарастания переходной характеристики измерительного преобразователя должно быть не менее 1 с, если иные требования не установлены в стандартах или ТУ на конкретный тип лазера.
3.2.1.4. Основная погрешность самопишущего прибора должна быть в пределах ±2,5%.
3.2.2. Подготовка и проведение измерений
3.2.2.1. Подготовка к измерениям - по пп.1.2.1-1.2.4.
3.2.2.2. Измерительный преобразователь соединяют с самопишущим прибором.
3.2.2.3. Включают самопишущий прибор и регистрируют напряжение электрического сигнала на выходе измерительного преобразователя в течение времени, установленного в стандартах или ТУ на конкретный тип лазера.
3.2.3. Обработка результатов. Показатели точности
3.2.3.1. Полученную на диаграммной ленте зависимость напряжения от времени
3.2.3.2. Для каждого участка определяют максимальное и минимальное значения напряжения
3.2.3.3. Определяют среднее значение напряжения для каждого участка
3.2.3.4. Определяют среднее значение напряжения за время измерения по формуле
3.2.3.5. Для каждого участка определяют максимальное отклонение напряжения от среднего значения за время измерения
3.2.3.6. Определяют в процентах относительную нестабильность средней мощности по формуле
3.2.3.7. Допускается определять в процентах относительную нестабильность средней мощности по формуле
где
3.2.3.8. Показатели точности измерения относительной нестабильности средней мощности должны соответствовать установленным в стандартах или ТУ на конкретные типы лазеров.
Границы интервала
Если
Если
Расчет погрешности приведен в справочном приложении 2.
3.3. Метод непрерывного измерения нестабильности напряжения электрического сигнала
3.3.1. Аппаратура
3.3.1.1. Схема расположения средств измерений должна соответствовать приведенной на чертеже, где средство измерений заменяют измерительным преобразователем, измерителем нестабильности напряжения и самопишущим прибором. Перечень измерителей нестабильности напряжения приведен в рекомендуемом приложении 1.
3.3.1.2. Требования к оптической системе - по п.3.2.1.2, к измерительному преобразователю - по п.3.2.1.3, к самопишущему прибору - по п.3.2.1.4, к средству юстировки - по п.1.1.5.
3.3.1.3. Основная погрешность измерителя нестабильности напряжения должна быть в пределах ±3%.
3.3.2. Подготовка и проведение измерений
3.3.2.1. Подготовка к измерениям - по пп.1.2.1-1.2.4.
3.3.2.2. Измерительный преобразователь присоединяют к измерителю нестабильности напряжения с самопишущим прибором и включают их.
3.3.2.3. Устанавливают нулевое показание измерителя нестабильности напряжения.
3.3.2.4. На самопишущем приборе регистрируют
3.3.3. Обработка результатов. Показатели точности
3.3.3.1. Полученную на диаграммной ленте самопишущего прибора зависимость
3.3.3.2. Для каждого участка определяют максимальное и минимальное значения
3.3.3.3. Определяют среднее значение функции
3.3.3.4. Для каждого участка определяют максимальное отклонение значения
3.3.3.5. Определяют в процентах относительную нестабильность средней мощности лазерного излучения по формуле
где
3.3.3.6. Допускается определять в процентах относительную нестабильность средней мощности по формуле
где
Вывод формул (18) и (19) приведен в справочном приложении 3.
3.3.3.7. Показатели точности измерения относительной нестабильности средней мощности лазерного излучения должны соответствовать установленным в стандартах или ТУ на конкретные типы лазеров.
Границы интервала
Если
Если
Расчет погрешности приведен в справочном приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1
Средства измерений средней мощности
Тип средства измерений | Спектральный диапазон, мкм | Диапазон измерений, Вт | Основная погрешность, % |
Титан | 0,4-12 | 10 | 2-5 |
ИМН-1 | 0,63-12 | 10 | 10 |
ИМО-2* | 0,63; 1,06; 10,6 | 10 | 5 |
ИМО-2-2* | 0,44-10,6 | 10 | 2,5 |
М3-24* | 0,4-3,5 | 10 | 10 |
М3-18А* | 10 | ||
М3-49* | 0,4-11 | 12 | |
ИМИ-1; ИМИ-ФД | 0,63-1,15 | 10 | 10 |
ИМИ-С | 0,63; 0,5 | 10 | |
ИСМ-1 | 0,4-11 | 10 | |
ИЛД-2* | 0,49-1,15 | 10 | 18 |
ИМТ-3 | 0,3-15 | 10 | 12 |
Копия-1* | 0,4-10,6 | 1-10 | 7-17 |
________________
* Средства измерений внесены в Госреестр.
Таблица 2
Измерительные преобразователи
Тип преобразователя | Спектральный диапазон, мкм | Диапазон измерений, Вт |
Термоэлектрические | 0,3-11,8 | 10 |
Фотоэлементы и фотоумножители | 0,24-1,1 | 10 |
Фотодиоды | 0,3-1,9 | 10 |
Фоторезисторы | 1,8-11 | 10 |
Таблица 3
Ослабители
Ослабитель | Коэффициент ослабления | Спектральный диапазон, мкм |
Плоскопараллельная пластина из нейтрального стекла марки НС толщиной 1-3 мм | 1,25-10 | 0,35-3,0 |
Плоскопараллельная пластина из германия или кремния толщиной 2-10 мм | 1,25-1,67 | 1,8-11,0 |
Ослабители, основанные на френелевском отражении от поверхности диэлектрика, прозрачного в данной области спектра: | ||
оптическое бесцветное стекло | 10,0-33,4 | 0,35-3,0 |
германий, кремний | 5,0-20,0 | 0,3-11,0 |
Ослабители, основанные на отражении от диффузно рассеивающих поверхностей: | ||
молочные стекла, окись бария, сульфат бария, матированные поверхности металлов | 10-10 | 0,35-11,0 |
Механические прерыватели | До 10 | Оптический диапазон |
Таблица 4
Самопишущие приборы
Наименование, тип | Технические и метрологические характеристики |
Прибор лабораторный компенсационный самопишущий ЛКС4-003 | Класс точности - 0,5. Основная погрешность при дискретном подавлении нуля, ±(0,6 Время прохождения указателем всей шкалы - не более 0,5 с; номинальная скорость продвижения диаграммной ленты 180-24000 мм/ч; погрешность измерения скорости продвижения ленты - не более 1%. |
Самописец Н39 | Основная погрешность: по постоянному току 1,5%; по переменному току 2,5%. Диапазон измерений 0,005-500 А; 5-500 В. Скорость движения ленты 20-5400 мм/ч |
Основные параметры измерителя относительной нестабильности напряжения В2-35:
диапазон измерения напряжения 0-10
основная погрешность измерения напряжения
относительной нестабильности напряжения
где
Примечание. Допускается применять другие средства измерений, технические и метрологические характеристики которых соответствуют требованиям настоящего стандарта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Погрешность измерения средней мощности лазерного излучения определяют по формулам:
где
Считаем распределение каждой частной погрешности равномерным. Тогда предельные значения коэффициентов
Частная погрешность
Тогда
Композиция последних двух частных погрешностей дает трапециевидное распределение (близкое к нормальному). Распределение суммарной погрешности тогда будет композицией равномерного и нормального распределений. Для такой композиции в соответствии с РМ 11 091.482-82 "Методические указания по расчету показателей точности измерения параметров ИЭТ" при
,
2. Погрешность измерения средней мощности импульса излучения.
где
В соответствии с ГОСТ 25213-82 закон распределения частных погрешностей
3. Погрешность измерения относительной нестабильности мощности лазерного излучения.
3.1. Когда относительную нестабильность мощности определяют по формуле (4) стандарта, относительная погрешность измерения нестабильности мощности
где
Найдем частную производную
|
Обозначим в формуле (6)
тогда
и
Для определения
|
|
Подставляя формулы (10) и (12) в (9) и учитывая формулу (6), получим:
(13) |
Подставляя формулу (13) в (5) и принимая
|
Учитывая, что
Распределение
Подставляя значение
Если относительную нестабильность мощности лазерного излучения определяют по формуле (5) стандарта, относительная погрешность измерения равна
Подставляя формулы (18), (19), (15), значение
Пример.
Пусть
Тогда
Погрешность измерения нестабильности мощности, вычисленная по формуле (16) настоящего приложения, равна
Погрешность измерения относительной нестабильности мощности, вычисленная по формуле (20) настоящего приложения
3.2. Когда относительную нестабильность мощности лазерного излучения определяют по формуле (11) стандарта, относительная погрешность измерения равна:
где
где
Подставляя формулу (25) в (13), получим
Подставляя формулы (26), (27) и значения
|
Если относительную нестабильность мощности лазерного излучения определяют по формуле (12) стандарта, проведя расчеты, аналогичные п.3.1 настоящего приложения, получим, что относительная погрешность измерения равна
3.3. Когда относительную нестабильность мощности лазерного излучения определяют по формуле (18) основного текста стандарта, относительная погрешность измерения равна
где
Подставляя формулы (27) и (26) в (24), получим
Как следует из формул (8) и (10) приложения 3
Следовательно,
Подставляя формулы (32) и (34) в (31), получим
где
Подставляя в (36) предельные значения частных погрешностей и учитывая, что распределение
Подставляя формулы (35), (37) в (30), получим
|
3.4. Когда относительную нестабильность мощности лазерного излучения определяют по формуле (19) стандарта, погрешность измерения равна
| ||||
| ||||
|
Принимаем
Подставляем формулы (40) и (41) настоящего приложения, формулу (17) стандарта и значение
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
ВЫВОД ФОРМУЛ (18) и (19) СТАНДАРТА
1. Относительная нестабильность мощности лазерного излучения в соответствии с ГОСТ 24453-80 равна
где
где
Подставляя формулы (2), (3), (4) в формулу (1), получают
Следовательно,
|
Значения относительной нестабильности напряжения, регистрируемые измерителем относительной нестабильности напряжения, равны
где
Подставляя формулу (8) в формулу (5), получают
|
|
Значения нестабильности напряжения, определяемые по диаграммной ленте самописца, равны
где
Подставляя формулу (10) в формулу (9), получают
|
2. Если относительную нестабильность средней мощности определяют по формуле (5) стандарта, то подставляя в эту формулу формулы (2) и (8), получают
|
Подставляя формулу (10) в формулу (12), получают
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1983