检测项目
1.透过率测试:使用光谱分析设备测量激光玻璃在特定波长下的光透过率,测试其光学性能与能量损失关系,确保材料在高功率激光环境中的适用性。
2.折射率测定:通过折射仪精确测量玻璃的折射率和色散特性,验证光学一致性,为激光系统设计提供基础数据支持。
3.应力分布分析:采用偏光显微镜或应力仪检测玻璃内部应力状态,识别残余应力对激光传输性能的影响,预防材料失效。
4.损伤阈值测试:在高能量激光照射下测试玻璃表面的抗损伤能力,测量损伤起始点,测试材料在极端条件下的耐久性。
5.热稳定性测试:在温度循环环境中监测激光玻璃的热膨胀系数和热导率变化,分析热应力对光学性能的长期影响。
6.表面粗糙度测量:使用轮廓仪或干涉仪检测玻璃表面形貌,测试粗糙度对激光散射和能量损耗的贡献。
7.化学成分分析:通过光谱技术确定玻璃中掺杂元素含量,验证材料组成与设计规格的一致性,确保性能可预测性。
8.机械强度测试:应用万能试验机进行弯曲或压缩试验,测量玻璃的断裂韧性和硬度,测试其在机械负载下的可靠性。
9.环境耐久性测试:在湿热或盐雾条件下进行长期暴露测试,检测玻璃光学性能的衰减趋势,模拟实际应用场景。
10.激光诱导损伤分析:使用高功率激光源模拟实际工作条件,观察玻璃表面和内部损伤形态,识别失效机制与寿命预测。
检测范围
1.掺钕激光玻璃:广泛应用于高功率固体激光器,检测重点包括热稳定性和抗损伤阈值,确保在连续或脉冲激光下的性能一致性。
2.磷酸盐激光玻璃:适用于短脉冲激光系统,测试其非线性光学特性和色散行为,支持超快激光应用开发。
3.氟磷酸盐激光玻璃:用于中红外激光器,检测其透过率在特定波段的稳定性,以及化学耐久性对性能的影响。
4.硅酸盐激光玻璃:常见于低功率激光设备,测试机械强度和光学均匀性,验证其在简单激光系统中的适用性。
5.掺铒激光玻璃:应用于光纤激光器,检测其增益特性和热管理能力,测试在高重复率激光环境中的可靠性。
6.复合激光玻璃:包含多种掺杂元素,测试各组分协同作用下的光学性能,检测界面结合力与应力分布。
7.超薄激光玻璃:用于微型激光器件,测试其厚度均匀性和表面完整性,确保在紧凑系统中的性能稳定性。
8.高折射率激光玻璃:适用于特殊光学设计,检测折射率精度和色散控制,支持高分辨率激光应用。
9.耐辐射激光玻璃:用于核或太空环境,测试其在辐射照射下的光学性能保持能力,检测缺陷生成与退化趋势。
10.多层涂层激光玻璃:包含抗反射或保护涂层,检测涂层与基体的结合强度,以及整体抗激光损伤性能。
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检测标准
国际标准:
ISO 10110、ISO 11145、ISO 13695、ISO 14997、ISO 15368、ISO 17526、IEC 60825、ISO 2409、ISO 2813、ISO 4628
国家标准:
GB/T 2828、GB/T 2829、GB/T 5270、GB/T 6382、GB/T 6383、GB/T 7247、GB/T 9754、GB/T 13452、GB/T 17371、GB/T 18682
检测设备
1.光谱分析仪:用于测量激光玻璃的透过率、吸收光谱和发射特性,提供精确的光学性能数据,支持波长相关分析。
2.折射仪:测定玻璃的折射率、色散和阿贝数,验证光学参数与设计规范的一致性,确保激光系统性能优化。
3.偏光显微镜:观察玻璃内部应力分布和微观结构,识别双折射现象,测试材料均匀性对激光传输的影响。
4.激光损伤测试系统:在高能量激光环境下测试玻璃的抗损伤阈值,测量损伤形态和起始能量,模拟实际工作条件。
5.热分析仪:监测玻璃在温度变化下的热膨胀、热导率和玻璃转变温度,分析热应力对光学稳定性的长期效应。
6.轮廓仪:测量玻璃表面粗糙度、形貌和波纹度,关联参数与激光散射损失,支持表面质量控制。
7.万能试验机:进行弯曲、压缩或拉伸试验,测量玻璃的机械强度、弹性模量和断裂韧性,测试结构可靠性。
8.环境试验箱:模拟湿热、盐雾或紫外线条件,测试玻璃光学性能的耐久性,测试环境因素对寿命的影响。
9.扫描电子显微镜:观察玻璃表面和断口的微观形貌,识别裂纹、气孔或杂质,分析失效机制与材料缺陷。
10.干涉仪:检测玻璃的光学平面度、波前畸变和均匀性,确保激光束质量与系统效率。
北京中科光析科学技术研究所【简称:中析研究所】
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
CMA/CNAS等证书详情,因时间等不可抗拒因素会发生变更,请咨询在线工程师.
合作客户(部分)
1、自创办以来和政、企、军多方多次合作,并获得众多好评;
2、始终以"助力科学进步、推动社会发展"作为研究院纲领;
3、坚持科学发展道路,统筹实验建设与技术人才培养共同发展;
4、学习贯彻人大精神,努力发展自身科技实力。