[发明专利]大气的定容比热容测定方法、装置、设备及存储介质在审
申请号: | 201811495202.2 | 申请日: | 2018-12-07 |
公开(公告)号: | CN109632863A | 公开(公告)日: | 2019-04-16 |
发明(设计)人: | 梁琨;周波 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学鄂州工业技术研究院;华中科技大学 |
主分类号: | G01N25/00 | 分类号: | G01N25/00;G01S17/88 |
代理公司: | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231 | 代理人: | 黄君军 |
地址: | 436044 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 布里渊散射谱 定容 瑞利 比热容测定 存储介质 数学模型 拟合 定压 结果获取 构建 | ||
1.一种大气的定容比热容测定方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取大气瑞利布里渊散射谱线并构建大气瑞利布里渊散射谱的数学模型,将所述大气瑞利布里渊散射谱线与所述数学模型进行拟合,根据拟合结果获取朗道比;
根据所述朗道比及大气的定压比热容获取大气的定容比热容。
2.根据权利要求1所述的大气的定容比热容测定方法,其特征在于,所述根据拟合结果获取朗道比的方法包括:
根据拟合结果获取瑞利散射谱线和布里渊散射谱线,并根据所述瑞利散射谱线和布里渊散射谱线获取瑞利散射峰强度和布里渊散射峰强度,所述瑞利散射峰强度与布里渊散射峰强度之比即为所述朗道比。
3.根据权利要求2所述的大气的定容比热容测定方法,其特征在于,所述获取大气瑞利布里渊散射谱线的方法包括:
采用激光发射装置在大气中发射激光,并采集所述发射激光的散射回波信号,获取散射回波信号的大气瑞利布里渊散射谱线。
4.根据权利要求2所述的大气的定容比热容测定方法,其特征在于,所述数学模型的表达式为:
S(Γ0,v0)=S(Γb-,vb-)+S(Γb+,vb+)+S(Γ1,v1)
其中,S(Γb-,vb-)为反斯托克斯峰谱线,vb-为反斯托克斯峰的中心频率,Γb-为反斯托克斯峰的半高线宽,S(Γb+,vb+)为正斯托克斯峰谱线,vb+为正斯托克斯峰的中心频率,Γb+为正斯托克斯峰的半高线宽,S(Γ0,v0)为大气的瑞利布里渊散射谱线,v0为大气的瑞利布里渊散射谱线的中心频率,Γ0为大气的瑞利布里渊散射谱线的半高线宽,v1为瑞利峰谱线的中心频率,Γ1为大气的瑞利布里渊散射谱线的半高线宽,S(Γ1,v1)为瑞利散射谱线。
5.根据权利要求4所述的大气的定容比热容测定方法,其特征在于,所述反斯托克斯峰谱线、正斯托克斯峰谱线、瑞利散射谱线和大气的瑞利布里渊散射谱线的表达式相同,对应的中心频率和半高线宽不同;
所述大气瑞利布里渊散射谱线的表达式为:
其中,v为大气的瑞利布里渊散射谱线的中心频率,Γ为大气的瑞利布里渊散射谱线的半高线宽。
6.根据权利要求2所述的大气的定容比热容测定方法,其特征在于,所述拟合,包括:
最小二乘拟合。
7.根据权利要求2所述的大气的定容比热容测定方法,其特征在于,所述朗道比、定压比热容、定容比热容之间的表达式为:
其中,Rlp为朗道比,γ为比热容比,cp为定压比热容,cv为定容比热容。
8.一种大气的定容比热容测定装置,其特征在于,包括:
朗道比获取模块,用于获取大气瑞利布里渊散射谱线并构建大气瑞利布里渊散射谱的数学模型,将所述大气瑞利布里渊散射谱线与所述数学模型进行拟合,根据拟合结果获取朗道比;
定容比热容测定模块,用于根据所述朗道比及大气的定压比热容获取大气的定容比热容。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器、至少一个存储器、通信接口和总线;其中,
所述处理器、存储器、通信接口通过所述总线完成相互间的通信;
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令,以执行如权利要求1至7任一项所述的方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行如权利要求1至7中任一项所述的方法。
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