GB/T 42257-2022 铬铒共掺钇钪镓石榴石晶体光学及激光性能测量方法.pdf

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GB/T 42257-2022 铬铒共掺钇钪镓石榴石晶体光学及激光性能测量方法.pdf

ICS 31.260 CCSQ65

铬饵共掺钇石榴石晶体光学及

DB35/ 323-2018标准下载国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会

CB/T 42257—2022

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国人工晶体标准化技术委员会(SAC/TC461)归口。 本文件起草单位:中国科学院合肥物质科学研究院、南京舖科激光技术有限公司、西安天健华峰激 光医疗设备有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司。 本文件主要起草人:孙敦陆、张会丽、罗建乔、赵绪尧、权聪、胡伦珍、韩志远、董昆鹏、程毛杰、陈家康 关鹏、殷绍唐、吕奎霖。

铬饵共掺石榴石晶体光学及 激光性能测量方法

饵共掺家石榴石晶体光学及

本文件描述了铬饵共掺钇石榴石晶体光学及激光性能的测量方法。 本文件适用于铬饵共掺钇镓石榴石晶体和晶体元件光学及激光性能的测量。铬饵共掺激光玻 璃、铬饵共掺激光陶瓷等材料光学及激光性能的测量可参照执行。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB7247.1激光产品的安全第1部分:设备分类、要求 GB/T11297.1一2017激光棒波前畸变的测量方法 GB/T15175固体激光器主要参数测量方法 GB/T16601.2激光器和激光相关设备激光损伤阈值测试方法第2部分:闽值确定 GB/T27661激光棒单程损耗系数的测量方法 GB/T27665掺钦钇铝石榴石激光棒激光性能测量方法 GB/T30902一2014无机化工产品杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP OES) GB/T35118一2017掺饵钇铝石榴石激光晶体光学性能测量方法

表1中的符号和缩略语适用于本文件

GB/T42257—2022

测量环境应满足以下要求: a)温度:(22土6)°℃; b)测量期间温度波动:≤2℃; c) 相对湿度:≤50%; d) 洁净等级:优于ISOClass4; e)无明显的振动、气流、烟尘、电磁干扰。

按GB7247.1中的规定采取激光安全防护措方

从Cr,Er:YSGG等径无核心区域选材加工成圆柱状激光棒,未镀膜激光棒应满足以下要求: a) 1 通光面平行度不大于10"; b) 通光面与侧面垂直度不大于5; C) 有效通光孔径内,表面疵病(S/D)不低于10/5。

从Cr,Er:YSGG等径无核心区域选材加工成圆柱状激光棒,两端面应镀增透膜并满足以下要求: a) 1 通光面平行度不大于10"; b) 通光面与侧面垂直度不大于5; C) 有效通光孔径内,S/D不低于20/10; d) 通光面剩余反射率不大于0.5%

采用原子发射光谱法,测量出各元素质量百分比,分别按公式(1)、公式(2)计算样品中铬离子 子的原子百分比:

wc+1.16ws UEr CEr Wg+1.88

注1:原子发射光谱法,是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组 成,并进行元素的定性与定量分析。

注1:原子发射光谱法,是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组 成,并进行元素的定性与定量分析。

T; 某成分的原子百分比; W: 某成分的质量百分比; M; 某成分的原子量; 样品中待测成分; 与i相同格位上的各成分

某成分的原子百分比; W: 某成分的质量百分比; M 某成分的原子量; 样品中待测成分; 与i相同格位上的各成分

前处理; b) 根据GB/T30902一2014中7.4规定的方法,测量wEr、wcr、wy、wsc; ?) 再分别代人公式(1)和公式(2),计算得到和rc和xEr; d) 重复测量5次~10次,以保证测量的准确性。

6.1.4.1不确定度的主要来源

式中: u一一样品中铬离子的质量百分比重复测量引人的相对不确定度; ws一一样品中离子质量百分比的n次测量平均值,以质量百分比(wt.%)表示; w一样品中铬离子质量百分比的第i次测量值,以质量百分比(wt.%)表示; wc一一样品中铬离子质量百分比的n次测量平均值,以质量百分比(wt.%)表示; u一一样品中离子的质量百分比重复测量引人的相对不确定度; w产一一样品中离子质量百分比的第i次测量值,以质量百分比(wt.%)表示; Ⅱ一一重复测量的次数。 样品中饵离子与钇离子的质量百分比重复测量引人的相对不确定度均为A类不确定度,分别 按公式(5)、公式(6)计算:

中镇离子的质量百分比重复测量引人的相对不确

GB/T42257 2022

WY 样品中钇离子质量百分比的n次测量平均值,以质量百分比(wt.%)表示; eF 样品中饵离子质量百分比的第i次测量值,以质量百分比(wt.%)表示; WUEr 样品中饵离子质量百分比的n次测量平均值,以质量百分比(wt.%)表示; uY3 样品中钇离子的质量百分比重复测量引人的相对不确定度; 飞Y 样品中钇离子质量百分比的第i次测量值,以质量百分比(wt.%)表示。

6.1.4.3合成标准不确定度

样品中镇离子掺质浓度的合成标准不确定度,以原子百分比(at.%)表示; ” 样品中镇离子原子百分比的n次计算平均值,以原子百分比(at.%)表示,

6.1.4.4扩展不确定度

Uc =k·ucr / =k·

Uc=k·u UEr =k·

Uc一—样品中铬离子的原子百分比扩展不确定度,以原子百分比(at.%)表示; UE 样品中饵离子的原子百分比扩展不确定度,以原子百分比(at.%)表示

样品中铬离子和钼离子原子百分比测量结果,按公式(11)、公式(12)计算:

Cr =xCr =xEU

将待测激光晶体放置在两平行偏光镜间和两正交偏光镜间,测试光从待测激光晶体一端入射,在激 光晶体另一端出射。先调整检偏器至刻度90°,然后微调检偏器,观察探测器显示数值,当显示数值最 小时,此时系统为正交偏光状态,记录此时的I,然后将待测晶体放置于光路后转动晶体至光强显示数 值为最大时,记录此时的1;再将检偏器旋转90°,此时为平行偏光状态,记录此时的1,按公式(13)计 算消光比:

I ·....................··(·13

消光比测量装置由激光光源、起偏器、检偏器、被测晶体元件、光阑和探测器等元器件组成,应符合 以下要求: a)激光器的波长为1064nm,连续输出; b)激光光源功率5mW~10mW,功率不稳定度不大于1%; c)入射激光发散角不大于2mrad; d)探测器用光敏元件应在线性区工作,精度不低于0.001mW,探测器有效面积直径不小于 10mm; e)系统的E(未放人待测激光晶体元件,光束直径为待测激光晶体元件直径的80%~90%时) 不小于40dB; f) 测量过程均在遮光环境中进行; g) 重复测量5次~10次,以保证测量的准确性。

按GB/T35118一2017中5.1的规定测量E。,具体步骤如下: 1)t 打开1064nm激光器,预热20min以上,使输出光强达到稳定度要求; b)将待测样品B放入光路中,使光束正人射激光晶体棒中心; 调整光阑,使光束直径为被测激光晶体棒直径的80%~90%; d) 2 取下被测激光晶体棒,调整检偏器至刻度90°时为正交偏光状态,然后微调检偏器,观察探测器 显示数值,当显示数值最小时,记录测量1; e) 旋转检偏器至刻度0°,使系统为平行偏光状态,然后微调检偏器,观察探测器显示数值,当显示 数值最大时,测量并记录此时的1》,按公式(14)计算系统消光比,当系统的E,不小于 40dB,则可以进行待测激光晶体棒消光比的测量:

E =10· 1g()

f) 旋转检偏器至刻度90°,然后微调检偏器,观察探测器显示数值,当显示数值最小时,再将被源 激光晶体棒放人光路中,并旋转激光晶体棒钢结构坡屋顶施工工艺标准及验收指引,测量并记录此时的1; 再旋转检偏器至刻度0°,测量并记录此时的1; 3 D) 将I、1和1代入公式(13),计算出被测激光晶体棒的消光比值; 7 重复步骤d)~h)5次~10次,以保证测量的准确性。

6.2.4.1不确定度的主要来源

不确定度的主要来源包括: a) 人射光与激光棒人射面不垂直引入的不确定度; b) 测量仪器引入的不确定度; c) 重复测量I引入的不确定度; d 重复测量1引入的不确定度

5.2.4.2不确定度分量评

不确定度分量按以下方法评定:

金汉住宅小区11#楼工程挡土墙施工方案不确定度分量按以下方法评定:

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