抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
レーザ出力を測定する分野では,従来の方法は熱効果に基づく直接測定である。この方法では,レーザ光を吸収するセンサの温度変化からレーザ出力を測定できる。しかし,出力が10kWレベルを超えると,吸収物体の線形スケーリングサイズと比較的長い回復(冷却)周期のために運転することは困難であり,間接測定技術ルートの提案と高速開発をもたらす。レーザパワーを測定するために光圧力を使用することは,間接的測定の最近の研究ホットスポットのひとつであった。典型的なシステム設計は,高精度,高速応答,実時間測定,および便利な較正のような利点を示したほぼ完全なミラーを取り付けたスケールである。それにもかかわらず,市販のミラー(典型的な値として0.997の反射率を有する)とスケール(典型的な値として100nN分解能を有する)は,弱い光圧力のために安定な測定を達成することができなかった。実際に測定不確実性は7%~13%であった。従って,光圧力を増幅することは合理的で実行可能である。本論文では,エネルギー利用を改善し,反射の数を増加させることができる振動空洞に基づく新しい構造設計を提案した。このシステムで測定された力は,振動空洞上に設置されたミラーの反射率が0.99より大きい場合に,単一反射によって与えられる力よりも50倍多いと期待される。この新しい方法は,より高い感度を達成するだけでなく,高速応答,リアルタイム測定のような間接測定の利点を保持することもできる。分解能比は,センサと同じスケールを用いて1Wのレベルにあった。理論的原理とシステム設計を詳細に紹介し,解析した。COPYRIGHT SPIE. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】