非平衡流场氧原子辐射光谱的电子温度场重构方法及装置

    公开(公告)号:CN115790885A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310085061.1

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明公开了非平衡流场氧原子辐射光谱的电子温度场重构方法及装置,涉及非平衡流场非接触测量技术领域,所述方法包括接收待测流场光并分离出与光轴平行的光,处理光学系统分离的光,偏转角度为0时获取第i条特征谱线的光强强度第一平行光,偏转角度为获取第i条特征谱线的迹线强度第二平行光,相互抵消提高信噪比,获得第三平行光,利用第三平行光,重建第i条特征谱线的光强场,基于事先的标定处理获得镜头的内外参数矩阵,利用特征谱线表示的能级跃迁的辐射强度得到玻尔兹曼分布,从而获取电子温度,最终根据离散结构,根据各点计算结果形成待测流场的电子温度场,实现场角度分析待测流场。

    基于相干反斯托克斯拉曼散射光谱的高温热电偶校准方法

    公开(公告)号:CN115452202B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211408023.7

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了基于相干反斯托克斯拉曼散射光谱的高温热电偶校准方法,形成泵浦探测斯托克斯光束以相位匹配的方式聚焦于待测燃烧流场;测量待测燃烧流场的相干反斯托克斯拉曼散射光谱,记录热电偶测量值;计算理论光谱;计算归一化实测光谱与理论光谱的偏差;调整指定温度和偏差计算过程中的自由参数,得到相干反斯托克斯拉曼散射测量值;调整流场温度,得到不同流场温度下的相干反斯托克斯拉曼散射温度测量值和高温热电偶测量值,绘制关系图对待校准高温热电偶进行校准。本发明用以解决现有技术中对燃烧流场高温燃气的宽范围实时准确测量难题,实现在高温流场下对热电偶进行准确校准、进而在宽温度范围内对高温燃气进行实时准确测量的目的。

    非平衡流场氧原子辐射光谱的电子温度场重构方法及装置

    公开(公告)号:CN115790885B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310085061.1

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明公开了非平衡流场氧原子辐射光谱的电子温度场重构方法及装置,涉及非平衡流场非接触测量技术领域,所述方法包括接收待测流场光并分离出与光轴平行的光,处理光学系统分离的光,偏转角度为0时获取第i条特征谱线的光强强度第一平行光,偏转角度为获取第i条特征谱线的迹线强度第二平行光,相互抵消提高信噪比,获得第三平行光,利用第三平行光,重建第i条特征谱线的光强场,基于事先的标定处理获得镜头的内外参数矩阵,利用特征谱线表示的能级跃迁的辐射强度得到玻尔兹曼分布,从而获取电子温度,最终根据离散结构,根据各点计算结果形成待测流场的电子温度场,实现场角度分析待测流场。

    基于相干反斯托克斯拉曼散射光谱的高温热电偶校准方法

    公开(公告)号:CN115452202A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211408023.7

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了基于相干反斯托克斯拉曼散射光谱的高温热电偶校准方法,形成泵浦探测斯托克斯光束以相位匹配的方式聚焦于待测燃烧流场;测量待测燃烧流场的相干反斯托克斯拉曼散射光谱,记录热电偶测量值;计算理论光谱;计算归一化实测光谱与理论光谱的偏差;调整指定温度和偏差计算过程中的自由参数,得到相干反斯托克斯拉曼散射测量值;调整流场温度,得到不同流场温度下的相干反斯托克斯拉曼散射温度测量值和高温热电偶测量值,绘制关系图对待校准高温热电偶进行校准。本发明用以解决现有技术中对燃烧流场高温燃气的宽范围实时准确测量难题,实现在高温流场下对热电偶进行准确校准、进而在宽温度范围内对高温燃气进行实时准确测量的目的。

    一种柔性复合防冰薄膜
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217265520U

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202221417263.9

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种柔性复合防冰薄膜,涉及防除冰技术领域包括光热疏水层,所述光热疏水层包括石墨烯纳米墙层和金纳米颗粒层,金纳米颗粒层位于石墨烯纳米墙层的上表面或下表面。通过石墨烯纳米墙层和金纳米颗粒层的结合,能够进一步的提高石墨烯纳米墙本身具有的光热效果,使得到的光热疏水层具有较高的光热转化效率,有效达到防冰除水的效果;本结构的光热疏水层上设置有凸起结构,在防磨损、保护本结构的基础上,还能够进一步的提高本结构的限光效果,提高光热效率。

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