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2013军用激光光学技术转民用项目推广汇总

2014-01-17 08:33
来源: 激光网

  10、智能化动态激光测距测速技术

  技术开发单位是南京理工大学。该技术是以激光作为探测工具,用发射、接收智能一体化技术自动排除任何电子干扰,在静态和高速运动状态下均可连续测距与测速。体积小、重量轻、成本低,使用方便。

  技术特点:

  对1~300米范围内目标实现连续测距测速;

  在静态下,测距精度可达微米量级;

  在高速运动状态下,测距精度可达厘米量级。

  可应用领域:可广泛应用于测量及监控行业,如现代建筑中长度、面积的精确测量;动态液面(水面、油面等)的实时监测;动态位移、动态速度的实时监测(如汽车、直升机自动防撞、汽车超速监测等)。

  11、在线式激光极板厚度测量技术

  技术开发单位是哈尔滨工业大学。该系统利用微机自动检测及控制技术,采用在线测量厚度的方法,由计算机控制扫描机构得到厚度的实时测量值,通过软件对测量数据进行处理和误差补偿,以消除电路和传感器的长期漂移对测量精度的影响。同时,还可以得到厚度与测量点位置的分布关系曲线。采用该系统不但能提高电池极片生产的自动化程度,而且大大减少手工测量造成的人为干扰因素和误差。由于薄板厚度的变化可以看成是薄板的位移变化,所以利用激光三角法传感器测量位移的原理对薄板厚度的变化进行测量,是一种较为理想的非接触测量方法。

  技术特点:与现有的GAMA射线测量方法相比,该方法环保、无核辐射污染,同时可消除长期漂移和极片褶皱对测量精度的影响。为了消除薄板运动过程中产生的波动给测量结果带来的影响,本方案采用两个传感器双面测量,即在薄板上下两侧各安装一个激光测量头,分别测出上下两个传感器到薄板表面的距离,由于两个激光传感器间的距离是固定的,所以通过对测量值的计算就可得出薄板的厚度。

  12、掺镱有源光纤制作技术

  技术开发单位是电子科技集团第二十三研究所。该技术掺镱有源光纤作为增益介质,是高功率光纤激光器与放大器的核心器件。采用气相掺杂工艺可实现有源光纤高浓度、均匀性掺杂,并可制作大掺杂芯径的光纤预制棒,可提高有源光纤的产能与批次的一致性。采用气相掺杂技术制作掺镱有源光纤,能有效提高光纤的掺杂浓度与掺杂均匀性,提高光纤输出功率,制作大模场有源光纤。还能方便通过多种元素掺杂,改善光纤结构以及掺杂成份设计,可解决有源光纤的光子暗化,非线性效应等问题。

  技术水平:

  光纤纤芯掺杂浓度可达4000~12000ppm;

  典型产品如Yb-10/130双包层掺镱光纤的976nm泵浦吸收大于5dB/m;

  斜率效率大于75%。

  可应用于高功率光纤激光器与放大器。依据现有高功率光纤激光器的发展与应用,预期有源光纤的年需求量大于50km/年,产生的经济效益为:500元/m×50km/年=2500万元/年。

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