ISO 12005:2022 Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний параметров лазерного луча. Поляризация. - Стандарты и спецификации PDF

ISO 12005:2022
Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний параметров лазерного луча. Поляризация.

Стандартный №
ISO 12005:2022
Дата публикации
2022
Разместил
International Organization for Standardization (ISO)
Последняя версия
ISO 12005:2022
 

сфера применения

Анализ основного содержания стандарта

ISO 12005:2022 предлагает систематический подход к измерению состояния поляризации лазерных лучей, применимый, прежде всего, к лазерам непрерывного действия и лазерам импульсно-периодического действия со стабильным вектором электрического поля. Стандарт включает четыре основных модуля: классификацию состояния поляризации, принципы измерений, требования к оборудованию и анализ данных.


Ключевые технические требования

Компоненты Технические показатели Требования к испытаниям
Линейный поляризатор Коэффициент затухания ≥ 50 Направление максимального пропускания должно быть отмечено
Четвертьволновая пластина Оптическая разность пути λ/4±λ/200 Направление быстрой оси должно быть отмечено
Излучение Детектор Линейный отклик Требуется нелинейная коррекция

Подробное объяснение процесса тестирования

Измерение 1: Обнаружение линейной поляризации

Запишите максимальную/минимальную передаваемую мощность, вращая линейный поляризатор, и рассчитайте коэффициент контрастности C=(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin):

  • Когда C ≥ 0,9, определяется полная линейная поляризация
  • Повторите измерение ≥ 10 раз и возьмите среднее значение значение

Измерение 2: Обнаружение эллиптической/круговой поляризации

Используйте четвертьволновую пластину и линейный поляризатор вместе, чтобы определить состояние поляризации с помощью контрастного анализа:

  • Полностью круговая поляризация: C1≤0,1 и C2≥0,9
  • Частично эллиптическая поляризация: 0,10,1

Стандартный эволюционный анализ

По сравнению с изданием 2003 года основные изменения в издании 2022 года включают:

  1. Четкое определение степени поляризации и степени линейной поляризации
  2. Пересмотр Определение коэффициента ослабления
  3. Удалить непонятные термины (направление поляризации и т. д.)
  4. Переместить параметры Стокса в приложение

Рекомендации по реализации

Выбор оборудования

В качестве поляризатора рекомендуется использовать призму Глана-Тейлора с коэффициентом ослабления>>100, а точность фазы волновой пластины должна достигать λ/200.

Контроль ошибок

Обратите внимание на устранение следующих источников ошибок:

  • Отражение от поверхности оптического компонента (рекомендуется использовать просветляющее покрытие)
  • Нелинейность детектора (необходима калибровка в пределах диапазона тестовой мощности)
  • Механическое отклонение вращения (используйте высокоточный поворотный столик)

Обработка пучка с большой апертурой

Для лазерных лучей диаметром >25 мм:

  1. Используйте метод сканирования субапертуры
  2. Степень перекрытия каждой субапертуры <15%
  3. Используйте ПЗС-камеру для проверки однородности

ISO 12005:2022 Ссылочный документ

  • ISO 11145 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Словарь и символы.
  • ISO 11554 Оптика и фотоника - Лазеры и оборудование, связанные с лазерами - Методы испытаний для определения излучательной мощности лазерного луча, излучательной энергии и временных характеристик*2025-06-03 Обновление

ISO 12005:2022 История

  • 2022 ISO 12005:2022 Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний параметров лазерного луча. Поляризация.
  • 2003 ISO 12005:2003 Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний параметров лазерного луча. Поляризация
  • 1999 ISO 12005:1999 Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний параметров лазерного луча. Поляризация
Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний параметров лазерного луча. Поляризация.

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации




© 2025. Все права защищены.