可消除振动干扰的流场流速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103941038A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410172368.6

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种可消除振动干扰的流场流速测量装置,包括标记激光器、显示激光器、ICCD相机和延迟发生器;标记激光器的输出激光经整形为线状光束,显示激光器的输出激光经整形为片状光束,标记激光的线状光束处于显示激光片状光束的所在的平面内,显示激光的片状光束处于待测流场内,ICCD相机正对片状光束成像,延迟发生器的三路延时输出端分别接标记激光器、显示激光器和ICCD相机。本发明在流场流动过程中拍摄标记激光瑞利散射光信号作为标记线一个时刻的图像,可以有效地减小分子标记速度测量技术中强振动对测量精度的影响,对目前常用的装置改动不大,且对流场没有特殊要求,适用性好。

    一种CARS和TDLAS共线的测温装置

    公开(公告)号:CN103926200A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410171720.4

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本发明公开一种CARS和TDLAS共线的测温装置,包括CARS单元、TDLAS单元、输入双色镜、空间滤波片和输出双色镜。本发明采用输入双色镜与输出双色镜对TDLAS技术激光ωLD和CARS技术斯托克斯光ωs进行合束与分光,采用光束整形镜和空间滤波片对CARS技术的泵浦光ωp和斯托克斯光ωs进行合束与分光,实现了两套测量单元发射端与接收端的共用,降低了测量系统的复杂度,并避免了功率较强的ωp与ωs激光对TDLAS技术的滤波片与探测器的损坏。为温度场参数分析提供了不同时间分辨率、不同测量精度的参数,同时有利于两套测量系统之间的数据相互比对验证。

    一种激光诱导荧光燃烧场参数测量装置

    公开(公告)号:CN103063640A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210590970.2

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种激光诱导荧光燃烧场参数测量装置,包括光源系统和探测系统,其中光源系统包括激光器(5)和沿激光传输方向依次布置的光纤耦合透镜(1)、整形光纤束(2),球面透镜(3)和柱面透镜(4),所述整形光纤束(2)入射端面的光纤排布截面与激光器(5)光束截面相匹配,整形光纤束(2)的出射端面排布为线状,且柱面透镜(4)的柱面中心线与整形光纤束(2)出射端面的光纤排布线相平行。本发明实现了光束传播方向的一段区域内光强均匀的片状光束,满足了平面激光诱导技术实现燃烧流场二维参数测量的需求,同时满足了强震动、强噪声冲击环境下的燃烧流场参数的测量,提高了系统的环境适应性。

    一种高压环境下的TDLAS测量信号谱线参数获取方法

    公开(公告)号:CN116519629A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310474542.1

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)方法,具体涉及一种高压环境下的TDLAS测量信号谱线参数获取方法,解决现有TDLAS技术在高压环境下存在去基线困难、谱线参数计算误差较大的技术问题。该高压环境下的TDLAS测量信号谱线参数获取方法,包括以下步骤:步骤1)获得TDLAS测量信号Iexp(vx);步骤2)构造整体拟合模型;步骤3)确定整体拟合模型中可变参数的初值与限制区间;步骤4)根据可变参数的初值与限制区间,优化整体拟合模型中的可变参数,反演得到整体拟合模型与TDLAS测量信号Iexp(vx)最佳匹配下的谱线参数;有效回避原始信号复杂的去基线过程,提高TDLAS技术在高压环境下的适用性,显著降低了谱线参数的计算误差。

    一种多气体组分和浓度的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114486846B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210009964.7

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种多气体组分和浓度的检测装置及检测方法,主要解决现有气体组分及浓度的检测装置检测组分单一、可靠性差及使用环境受限等技术问题。本发明将所用检测装置按照“主机‑探头”模块化分开,整体分为三个分系统:光源分系统、探头分系统、信号感知分系统,在实际使用时只需将探头分系统置于待测环境中,而光源分系统及信号感知分系统可远离恶劣环境,在保证原位测量的同时,有效避免了冲击振动等恶劣环境对精密核心部件的影响。探头分系统通过搭配使用激励光准直汇聚器、激励光耦合器、中继光纤等,实现了激励光的多路复用,从而大幅提升了待测气体的表征信号,实现了冲击振动等恶劣环境下的气体组分及浓度的高灵敏度检测。

    一种大温度范围流场的温度测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN115790884A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211296108.0

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明涉及流场温度测量方法及测量系统,具体涉及一种大温度范围流场的温度测量方法及测量系统,解决了现有技术在测量大温度范围流场温度时存在较大偏差的技术问题。测量方法通过对待测流场的高温、低温区域分别进行温度标定,并根据测量得到的激励激光强度分布和荧光强度分布计算获得标定系数,从而计算得到流场温度。抑制了环境温度、猝灭强度及跃迁能级等因素导致的荧光产率变化对温度测量的影响,可获得更为准确的流场温度测量结果。测量装置基于传统的OH‑PLIF双色测量,额外软硬件需求,具有较好的可实施性。且激励激光单元可根据待测流场的条件和性质灵活选择不同数量的激励激光器,能够适应不同的流场环境。

    环形构型气体团簇发生装置及环形构型氪气团簇制备方法

    公开(公告)号:CN115103501A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210714761.8

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明涉及环形构型气体团簇发生装置及环形构型氪气团簇制备方法,目的是解决在现有喷气结构制约下,难以产生环形构型气体团簇的技术问题。本发明所提供的环形构型气体团簇发生装置,包括脉冲触发源、脉冲电源、超音速喷气结构和真空腔室,超音速喷气结构包括外罩和拉瓦尔喷嘴,拉瓦尔喷嘴内为环形气道,外罩包括前罩和后罩,前罩设置进气嘴和外绕线圈,后罩设置与拉瓦尔喷嘴相通的排气孔,前、后罩间固设有隔板,隔板设置拉杆;隔板左侧拉杆上套设复位弹簧和铁芯,复位弹簧抵接铁芯和前罩;隔板右侧设置压阀,压阀一端固连拉杆,另一端密封排气孔;脉冲触发源控制脉冲电源向外绕线圈输入脉冲电流。本发明同时提供环形构型氪气团簇制备方法。

    一种消除拉曼散射背景干扰的装置及方法

    公开(公告)号:CN108844631B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810338535.8

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明涉及了一种消除拉曼散射背景干扰的装置及方法,解决了现有拉曼散射光谱测量复杂气体介质时存在的部分背景干扰难以消除的问题。本发明的结构具体包括双脉冲激光器、半波片、分束镜、光电管、示波器、聚焦透镜、光信号收集装置、单色仪、双帧曝光ICCD相机以及计算机终端;其采用的方法基本原理是:【1】脉冲激光的偏振设置;【2】获取两束脉冲激光相对强度;【3】同步设置;【4】获取第一脉冲激光透射部分激励产生散射光信号强度和第二脉冲激光透射部分激励散射光信号强度;【5】计算获得消除背景干扰的拉曼散射信号强度。

    一种瞬态光谱信号测量装置

    公开(公告)号:CN108917931A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810718456.X

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明涉及光谱信号测量装置技术领域,具体涉及一种瞬态光谱信号测量装置,目的在于解决瞬态光谱信号高时间分辨测量的问题。该瞬态光谱信号测量装置包括依次设置的光纤束、光纤耦合器、单色仪、面阵探测器和终端计算机;光纤束包括多根不同长度的光纤,光纤束入射端光纤呈面分布,光纤束输出端光纤呈线状排布,被测光信号进入光纤束入射端,光纤束中的多根不同长度的光纤对入射光信号进行传输并产生不同的时间延迟,光纤输出端通过光纤耦合器将光纤输出端的光信号成像在单色仪狭缝处,光信号经单色仪分光成像系统后,不同的光纤对应的光信号成像在面阵探测器竖直方向不同的区域内,由终端计算机获得沿面阵探测器竖直方向的多组光谱信号。

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