1200009823 — ИНФОРМПРОЕКТ ГРУПП
Картотека документов

Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации

ГОСТ 25213-82 Лазеры. Методы измерения длительности и частоты повторения импульсов излучения

ГОСТ 25213-82 Лазеры. Методы измерения длительности и частоты повторения импульсов излучения

     
     ГОСТ 25213-82

Группа T35

     
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛАЗЕРЫ

Методы измерения длительности и частоты
повторения импульсов излучения

Methods for measurement of the pulse length
and the pulse repetition frequency

Дата введения 1983-07-01


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 апреля 1982 г. N 1501 срок введения установлен с 01.07.1983 г.



Настоящий стандарт устанавливает два метода измерения длительности и частоты повторения импульсов излучения лазеров, работающих в режиме однократного импульса, серии импульсов и периодической последовательности импульсов (частотном):

А - метод непосредственной оценки;

Б - метод, основанный на воспроизведении формы импульса излучения.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 24714-81.



1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ


Измерение длительности и частоты повторения импульсов лазерного излучения основано на преобразовании лазерного излучения в электрический сигнал и измерении длительности (частоты повторения) импульса электрического сигнала.



2. МЕТОД А

2.1. Аппаратура

2.1.1. Схема расположения средств измерений и вспомогательных устройств при измерении приведена на чертеже.




1 - исследуемый лазер; 2 - оптическая система; 3 - ослабитель; 4 - измерительный преобразователь;
 5 - измеритель временных интервалов (частотомер); 6 - средство юстировки


Перечни рекомендуемых средств измерений и вспомогательных устройств приведены в приложении 1.

2.1.2. Оптическая система должна обеспечивать распространение лазерного излучения в заданном телесном угле и попадание пучка лазерного излучения на измерительный преобразователь. При этом плотность мощности (энергии) излучения на выходе оптической системы не должна превышать предельно допустимую для измерительного преобразователя лазерного излучения.

В качестве элементов оптической системы могут применяться экраны, диафрагмы, линзы и другие вспомогательные устройства.

Погрешность, вносимая оптической системой, обусловленная искажением формы импульса лазерного излучения, не должна превышать 5%.

Если размеры поперечного сечения пучка и плотность мощности (энергии) лазерного излучения не превышают размеров приемной площадки и предельно допустимой плотности мощности (энергии) измерительного преобразователя, оптическую систему не применяют.

2.1.3. Ослабитель должен обеспечивать поглощение или отражение заданной доли энергии лазерного излучения.

Коэффициент ослабления ослабителя определяют из условия

,                                                                    (1)

     
где - энергия импульса излучения, указанная в стандартах на лазеры, Дж;


- верхний предел энергетического диапазона измерительного преобразователя, Дж.

Погрешность, вносимая ослабителем, обусловленная искажением формы импульса лазерного излучения, не должна превышать 5%.

Доступ к полной версии документа ограничен

Название документа
ГОСТ 25213-82 Лазеры. Методы измерения длительности и частоты повторения импульсов излучения
Номер документа
25213-82
Вид документа
Нормативно-технический документ
Статус
Скрыто
Дата принятия
Скрыто
Дата начала действия
Скрыто

Документ «ГОСТ 25213-82 Лазеры. Методы измерения длительности и частоты повторения импульсов излучения» регулирует методы измерения параметров лазерного излучения, что является важным аспектом в области лазерной техники и оптики. Основное назначение стандарта заключается в установлении единой методологии для определения длительности и частоты повторения импульсов лазерного излучения, что обеспечивает сопоставимость результатов измерений и улучшает качество контроля лазерных систем.

В документе регламентируются ключевые аспекты, включая методы измерения, параметры, а также требования к оборудованию и условиям испытаний. Стандарт описывает различные подходы к измерению, такие как использование осциллографов и специализированных детекторов, а также определяет допустимые погрешности измерений. Кроме того, в нем указаны условия, при которых должны проводиться испытания, что включает в себя температурные и атмосферные параметры.

Целевая аудитория стандарта включает производителей лазерного оборудования, научные и исследовательские лаборатории, а также контролирующие и сертификационные органы. Данный стандарт служит основой для разработки и внедрения новых лазерных технологий, а также для повышения уровня квалификации специалистов в этой области. Он также может быть полезен для образовательных учреждений, занимающихся подготовкой кадров в области лазерной техники.

Практическое значение ГОСТ 25213-82 заключается в его влиянии на безопасность и качество лазерных систем. Стандарт способствует унификации методов измерения, что в свою очередь повышает надежность и безопасность лазерного оборудования, используемого в различных отраслях, включая медицину, промышленность и научные исследования. Кроме того, соблюдение данного стандарта обеспечивает совместимость лазерных систем различных производителей, что имеет важное значение для интеграции оборудования в существующие технологические процессы.

Документ также может содержать изменения и дополнения, касающиеся новых методов измерений или уточнений в существующих процедурах. Эти изменения направлены на улучшение точности и надежности измерений, а также на адаптацию стандартов к современным достижениям в области лазерной техники. Таким образом, ГОСТ 25213-82 представляет собой важный инструмент для обеспечения качества и безопасности в области лазерных технологий.

Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.

Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.

Нормативно-техническая документация (ГОСТ, СНиП, ГН, Р, ГЭСН и др.)
Нормативно-правовые акты органов государственной власти (законы, законопроекты, постановления)
Технологическая документация (чертежи, схемы и др.)
Аналитические материалы
Классификаторы и словари
Справочная информация
Все документы и информация о них
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»