一种基于温度敏感因子的TDLAS测温吸收谱线选择方法

    公开(公告)号:CN115356010B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210346162.5

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明为解决现有TDLAS双线测温应用中谱线选择方法适用性不强、谱线选择过程较为复杂等技术问题,提供了一种基于温度敏感因子的TDLAS测温吸收谱线选择方法,用于指导谱线对的选择,利用该方法可以较为方便快捷地选出适用不同应用场景的测温谱线对。本发明提供的吸收谱线选择方法,通过对吸收谱线强度和温度敏感因子的比较,即可实现测温谱线对的选择,方法简单有效,适用范围广,可用于不同工况条件下、不同气体分子的吸收谱线选择。

    一种基于温度敏感因子的超光谱光源扫描区间选择方法

    公开(公告)号:CN114878492B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210625771.4

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明为解决超光谱吸收测量中的谱线选择方法仅针对分立谱线,不适用于连续的宽带光谱扫描范围选择的技术问题,提供了一种基于温度敏感因子的超光谱光源扫描区间选择方法。具体包括以下步骤:1)初步估算待测环境的温度T、压强P与待测气体分子的摩尔分数X,利用光谱数据库计算在待测环境下[λ1,λN]光谱范围内气体分子各吸收谱线的吸收强度和温度敏感因子;2)、选定超光谱光源扫描宽度Δλ,以λj为起始波长计算谱段[λj,λj+Δλ]内的温度测量不确定度ε(T,λj);3)、比较不同起始波长λj处计算得到的温度测量不确定度ε(T,λj),温度测量不确定度最小值ε(T,λm)所对应的谱段区间[λm,λm+Δλ],即为[λ1,λN]光谱范围内超光谱光源的最优扫描区间。

    一种高摩尔分数下基于TDLAS吸收法压强测量的修正方法

    公开(公告)号:CN114646609A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210173430.8

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明为解决现有基于TDLAS直接吸收法测量流场压强时,均在待测气体摩尔分数较小且保持不变的情况下进行测量,忽略了待测气体摩尔分数动态变化对压强和线宽的影响,进而对待测气体的压强测量带来较大误差的技术问题,而提供了一种高摩尔分数下基于TDLAS吸收法压强测量的修正方法。本发明提出的修正方法同时考虑了压强和摩尔分数对线宽测量的影响,通过对压强测量结果的摩尔分数修正,实现对气体参数更准确的测量,且适用于宽工况条件下的压强和摩尔分数测量结果修正。

    一种煤油燃烧场OH-PLIF测量中消除煤油干扰的装置及方法

    公开(公告)号:CN109470662B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201811068924.X

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种煤油燃烧场OH‑PLIF测量中消除煤油干扰的装置及方法。本发明基于煤油具有宽带吸收、宽带发射及长荧光寿命等区别于羟基的特点,采用不同激励线、不同测量波段及不同测量延迟的方式在光路基本不变的情况下测量获得单独煤油荧光分布,在受干扰的OH测量结果中扣除煤油干扰获得准确的OH分布结果。通过本发明极大提高了煤油燃烧场中OH荧光强度分布的探测准确性。

    一种瞬态光谱信号测量装置

    公开(公告)号:CN108917931B

    公开(公告)日:2020-08-14

    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。

    一种背景抑制的图像处理方法

    公开(公告)号:CN109118453A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810987133.0

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及一种背景抑制的图像处理方法,目的在于降低图像信号的背景干扰,解决复杂流场下HTV图像信噪比低的问题。本发明的技术方案是:该方法首先用空间变换模块,通过自适应差分法对当前采样时刻所采集的数字图像进行OH荧光背景干扰去除;其次调用空域变换模块,通过自适应空间滤波法对当前数字图像LD进行背景噪声去除;最后调用频域变换模块,通过小波滤波法对当前数字图像LS进行背景噪声去除;有效地提升了高温高速流场HTV速度测量时的图像预处理能力,降低图像信号的背景干扰,提高了图像信噪比。

    一种分子标记二维速度矢量测量装置和方法

    公开(公告)号:CN108362906A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810146187.4

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种分子标记二维速度矢量测量装置和方法,包括标记激光器、显示激光系统、ICCD相机、延迟发生器和激光整形装置;标记激光器的输出激光经整形为线状光束,显示激光系统的输出激光经整形为片状光束,显示激光的片状光束处于待测流场内,标记激光的线状光束垂直入射到显示激光片状光束的所在的平面内,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、显示激光系统和ICCD相机。本发明利用标记激光线与显示激光片的交点作为流场标记点,通过跟踪标记点在测量平面的位移实现流场速度矢量的测量,与目前常用装置相比,光路系统相对简单,标记位置识别更加容易。

    一种增加图像传感器动态范围的信号接收装置

    公开(公告)号:CN103945143B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201410172370.3

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本发明公开一种增加图像传感器动态范围的信号接收装置,包括分束单元、传输单元和由面阵探测器构成的图像传感器;所述的分束单元将入射光信号分成主路和支路,所述主路的信号强度大于支路的信号;所述的传输单元将主路和支路的信号传输至图像传感器的入口,并耦合至图像传感器面元的不同位置处,分别获得主图像和支图像;所述主路和支路在分束器至图像传感器之间的光程相等。本发明通过在图像传感器的外部增加分束单元和传输单元实现的增加图像传感器动态范围的提高,简单可靠,技术成本低,并可实现图像传感器动态范围的调整。

    可消除振动干扰的流场流速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103941038B

    公开(公告)日:2016-05-18

    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。

    一种激光诱导荧光燃烧场参数测量装置

    公开(公告)号:CN103063640B

    公开(公告)日:2015-09-09

    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。

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