[发明专利]功率测量方法和电子设备有效
申请号: | 201810761175.2 | 申请日: | 2018-07-12 |
公开(公告)号: | CN108917923B | 公开(公告)日: | 2023-06-02 |
发明(设计)人: | 陈业旺;阮双琛;韩培刚;仇明侠;欧阳德钦;刘敏秋;陈燕平 | 申请(专利权)人: | 深圳技术大学(筹) |
主分类号: | G01J1/00 | 分类号: | G01J1/00;G01J3/28 |
代理公司: | 深圳市恒申知识产权事务所(普通合伙) 44312 | 代理人: | 欧志明 |
地址: | 518000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 功率 测量方法 电子设备 | ||
本发明公开了一种功率测量方法和电子设备,涉及光学领域,应用于电子设备,该电子设备包括:滤波单元、功率测量单元和多个光谱测量单元,该方法包括:通过多个该光谱测量单元,对来自超连续谱光源的光束进行测量,得到该光束的多个波段的光谱数据。将该多个波段的光谱数据进行拼接,得到该光束的总光谱数据。通过该滤波单元,对来自该超连续谱光源的光束进行滤波处理,得到预设波段的光束。通过该功率测量单元,对该预设波段的光束进行测量,得到该预设波段的光束的功率。根据该光束的总光谱数据和该预设波段的光束的功率,生成该光束的总功率。该方法可提高测量超连续谱光源的总功率的精确度。
技术领域
本发明涉及光学领域,尤其涉及一种功率测量方法和电子设备。
背景技术
随着近年来科学技术的快速发展,超连续谱光源以其高亮度、高相干性和超带宽等优点广泛应用于光谱学、环境监测、化学传感、生物化学以及红外线对抗等民用和军事领域。目前通常采用激光功率计测量超连续谱光源的总功率,但是超连续光谱光源的带宽极宽,激光功率计的测量范围有限,因此需采取多个激光功率计对超连续谱光源进行测量,而不同的激光功率计对于不同波段的激光功率的标定方法不同,因此存在超连续谱光源的总功率的测量不够精确的问题。
发明内容
本发明实施例的主要目的在于提供一种功率测量方法和电子设备,可提高测量超连续谱光源的总功率的精确度。
本发明实施例第一方面提供了一种功率测量方法,应用于电子设备,所述电子设备包括:滤波单元、功率测量单元和多个光谱测量单元,所述方法包括:通过多个所述光谱测量单元,对来自超连续谱光源的光束进行测量,得到所述光束的多个波段的光谱数据;将所述多个波段的光谱数据进行拼接,得到所述光束的总光谱数据;通过所述滤波单元,对来自所述超连续谱光源的光束进行滤波处理,得到预设波段的光束;通过所述功率测量单元,对所述预设波段的光束进行测量,得到所述预设波段的光束的功率;根据所述光束的总光谱数据和所述预设波段的光束的功率,生成所述光束的总功率。
本发明实施例第二方面提供了一种电子设备,所述电子设备包括:多个光谱测量单元,用于对来自超连续谱光源的光束进行测量,得到所述光束的多个波段的光谱数据;拼接单元,与多个所述光谱测量单元相连,用于将所述多个波段的光谱数据进行拼接,得到所述光束的总光谱数据;滤波单元,用于对来自所述超连续谱光源的光束进行滤波处理,得到预设波段的光束;功率测量单元,与所述滤波单元相连,用于对所述预设波段的光束进行测量,得到所述预设波段的光束的功率;生成单元,与所述拼接单元和所述功率测量单元相连,用于根据所述光束的总光谱数据和所述预设波段的光束的功率,生成所述光束的总功率。
从上述实施例可知,通过多个光谱测量单元直接测量得到多个波段的光谱数据,通过滤波单元对光源进行滤波得到预设波段的光束,并通过功率测量单元直接测量该预设波段的光束,然后通过直接测量得到的多个波段的光谱数据和预设波段的功率计算得到光源的总功率,而不需利用不同波段的功率计对光源进行测量并求和得到光源的总功率,从而避免了不同波段的功率计的标定方法不同所引起的误差,进而提高了测量超连续谱光源的总功率的精确度。
附图说明
图1是本发明提供的第一实施例中的功率测量方法的应用示意图;
图2是本发明提供的第一实施例中的功率测量方法的实现流程示意图;
图3是本发明提供的第二实施例中的功率测量方法的实现流程示意图;
图4是本发明提供的第三实施例中的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
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