Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ Р 50006-92

Лазеры и излучатели твердотельные. Метод измерения поляризационных характеристик лазерного излучения

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 14.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ Р 50006-92

Лазеры и излучатели твердотельные. Метод измерения поляризационных характеристик лазерного излучения

Lasers and solid-state laser heads. Method of measurement of polarization characteristics

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

ГОСТ Р 5 0 0 0 6 -9 2


                         го сударствен н ы й   стандарт   российской   ф едерации




                                  ЛАЗЕРЫ И ИЗЛУЧАТЕЛИ
                                     ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ
                             МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ
                             ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ


                                           Издание официальное
           БЗ 2—92/173




                                           ГОССТАНДАРТ РОССИИ
                                                   Москва

скатерть

2

Страница 2

УДК 621.375.826:539.1.05:006.354                                   Группа Э29
_____ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


   ЛАЗЕРЫ И ИЗЛУЧАТЕЛИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ

   Метод измерения поляризационных характеристик
                   лазерного излучения                      ГОСТ Р
                                                            50006—92
            Lasers and solid-state laser heads.
           Method o f polarization characteristics

ОКП   63 4200


                                                        Дата введения 01.01.93


   Настоящей стандарт распространяется на твердотельные лазе­
ры и излучатели импульсного режима с модуляцией добротности
(далее — лазеры) и устанавливает метод измерения параметров,
определяющих состояние поляризации лазерного излучения: пара­
метров Стокса, степени поляризации лазерного излучения, азиму­
та эллиптически-поляризованного излучения, эллиптичности поля­
ризации.
   Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения — по ГОСТ
15093, ГОСТ 23778 и приложению 1.
   Общие положения — по ГОСТ 24714.
   Требования радиационной и лазерной безопасности     должны
соответствовать ГОСТ 12.1.040 и Публикации МЭК 825*.

                            1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИИ

   1.1.    Измерение параметров, определяющих состояние поляриза­
ции лазерного излучения, основано на измерении энергии (мощ­
ности) лазерного излучения, прошедшего через анализатор, плос­
кость пропускания которого образует определенные углы с гори­
зонтальным направлением, или прошедшего через    призму, или
      До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного
        РассылкУ данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет
ВНИИ «Электронстандарт».




Издание официальное

                                           © Издательство стандартов, 1992
   Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
     тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

3

Страница 3

С. 2 ГОСТ Р 50006—92

четвертьволновую пластину (далее — фазовую пластину) и анали­
затор, плоскости про-пускания которых имеют определенную от­
носительную ориентацию.
   Поляризационные характеристики лазерного излучения измеря­
ют в многомодовом режиме работы лазера, если одномодовый ре­
жим не оговорен в эксплуатационной документации на лазер.

                              2. АППАРАТУРА

   2.1.    Схема расположения средств измерений и вспомогательных
устройств должна соответствовать чертежу.




       I — лазер; 2 — диафрагма; 3 — фазовая пластика или призма; 4 —
       анализатор; 5 — ослабитель; 6 — средство измерения энергии (мощ­
                ности) лазерного излучения; 7 — средство юстировки


    2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомога­
тельных устройств приведен в приложении 2, (табл. 2).
    2.3. Диафрагма должна иметь отверстие диаметром не более
1,0 мм.
    2.4. Фазовая пластина (или призма) должна создавать     раз­
ность фаз между ортогональными линейно-поляризованными сос­
тавляющими лазерного излучения на длине волны исследуемого
лазера.
    Погрешность измерения коэффициента пропускания фазовой
пластины или призмы не должна быть более ± 5 %.
    2.5. Анализатор должен быть установлен в поворотное устрой­
ство (с градуированной шкалой), позволяющее фиксировать его
положение таким образом, чтобы плоскость пропускания распола­
галась горизонтально, вертикально, под углом 45° и 135° к гори­
зонтали.
    Погрешность, обусловленная неточностью определения угла по­
ворота, должна быть в пределах ± 1,0% .
    2.6. Ослабитель должен обеспечивать пропускание     энергии
(мощности) лазерного излучения, значение которой не превышает
верхний предел энергетического диапазона применяемого средст­
ва измерения.
    2.7. Средство измерения энергии (мощности) лазерного излуче­
ния (далее — средство измерения) должно иметь энергетический,

4

Страница 4

ГОСТ Р 5 0 0 0 6 -9 2 С. 3

спектральный и временной диапазоны, обеспечивающие измерение
параметров излучения исследуемого лазера.
   Погрешность средства измерения не должна быть более ± 8 % .
   2.8.   Визуализатор должен обеспечивать наблюдение лазерного
излучения в невидимой области спектра.

           3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

    3.1. Устанавливают лазер на рельс и подготавливают его к
работе в соответствии с эксплуатационной документацией на него.
Юстируют лазер, для чего     устанавливают две диафрагмы на
рельс так, чтобы их отверстия находились на одинаковой высоте
от горизонтальной плоскости рельса и расстояние между ними бы­
ло не менее 1 м. Добиваются, чтобы излучение лазера проходило
через отверстия диафрагм.
    Допускается использовать для юстировки лазера одну диаф­
рагму. Перемещая диафрагму вдоль рельса на расстояние не ме­
нее 1 м, добиваются прохождения лазерного излучения через от­
верстие диафрагмы в двух крайних ее положениях.
    В случае, если излучение лазера находится в невидимой об­
ласти спектра, юстировку лазера и контроль измерения проводят с
помощью визуализатора. После юстировки диафрагму убирают.
    3.2. Устанавливают средство измерения таким образом, чтобы
лазерное излучение попадало в центр приемного окна. При необ­
ходимости перед приемником устанавливают ослабитель.
    Включают средство измерения в соответствии с эксплуатаци­
онной документацией на него.
    3.3. Устанавливают анализатор таким образом, чтобы плоскость
входной грани анализатора была перпендикулярна направлению
распространения лазерного излучения, а плоскость пропускания
линейного поляризатора была горизонтальной.
    Допускается использовать другие приемы и средства юстиров­
ки.
    3.4. Измеряют энергию (мощность) лазерного излучения (Л) с
помощью средства измерения в соответствии с эксплуатационной
документацией на него.
    3.5. Вращая поворотное устройство, устанавливают анализатор
так, чтобы плоскость пропускания была вертикальна, и измеряют
энергию (мощность) лазерного излучения (/ 2).
    3.6. Вращая поворотное устройство, устанавливают анализатор
так, чтобы плоскость пропускания составляла угол 45° с горизон­
талью. Измеряют энергию (мощность) лазерного излучения (/3) с
помощью средства измерения в соответствии с эксплуатационной
документацией на него..
    3.7. Вращая поворотное устройство, устанавливают анализатор
так, чтобы направление пропускания составляло угол 135° с гори-
Показаны первые 4 из 11

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.