[发明专利]一种精确测量燃烧气体温度的方法有效

专利信息
申请号: 202010233806.0 申请日: 2020-03-30
公开(公告)号: CN111239072B 公开(公告)日: 2023-05-12
发明(设计)人: 张磊;武腾飞;韩继博;赵春播 申请(专利权)人: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
主分类号: G01N21/3504 分类号: G01N21/3504;G01K11/00;G01K13/024
代理公司: 北京正阳理工知识产权代理事务所(普通合伙) 11639 代理人: 邬晓楠
地址: 100095*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 精确 测量 燃烧 气体 温度 方法
【说明书】:

发明公开了一种精确测量燃烧气体温度的方法,属于气体温度测量领域。本发明实现方法为:求取两个频率梳重复频率差和脉冲时域重复周期延迟时间;在气体样品池两边搭建测量光路装置;选取在红外波段具有吸收谱信息的气体成分;调整光路,并确定拍频后的频谱信息与原光谱映射关系及映射系数;对光电探测器探测到的光强数据进行采集;分析得到频谱信息,转换得到被测气体的红外吸收光谱;根据HITRAN数据库,转换得到被测气体的分子全部内部分割求和函数;将函数代入吸收光谱线型函数公式得到吸收光谱线型函数;将吸收光谱线型函数代入被测气体温度计算公式得到被测量气体温度,实现实时非接触精确测量燃烧气体温度。本发明具有实时性强、测量精度高的优点。

技术领域

本发明涉及一种燃烧气体温度测量方法,属于气体温度测量领域。

背景技术

近年来,光学频率梳技术在频标计量及前沿基础物理研究领域发挥了巨大作用。光学频率梳在频域上具有整齐分布的一系列光谱谱线,这些光谱谱线间距相等,数量众多,光谱范围大,是进行光谱分析的天然精密刻度,而且每个刻度的线宽很窄,具有很高的分辨率,得益于这些内在特性,光学频率梳在光谱测量领域也具有重要的应用前景。

目前的激光测温法主要有以下几种:

激光拉曼法:利用光谱线型与温度存在确定的对应关系,通过采集到的光谱线型与特定温度下的理论计算出的光谱线型相拟合即可得到温度信息。目前对激光拉曼法的研究主要集中在测量结果可靠性、测量的时间、空间和光谱分辨率等实际应用方面。由于其散射截面小,散射光很弱,系统的信噪比很小,所以主要研究方向在于提高系统信噪比。激光诱导荧光光谱(LIFS):荧光是粒子被激发后的发射光谱,LIF仪是以激光作为激发光源的荧光光谱。由于LIFS可以做到共振激发,因此具有较高的灵敏度。通过柱面透镜将激光整形为平面激光,采用CCD探测器,可以实现对二维的温度场进行测量,称为PLIF,时空分辨率较高。随着图像测量技术的发展,PLIF得到了广泛应用。LIFS方法对材料和耦合的要求较高,需要大量的设备投入,并且需要可靠的光谱数据进行运算,同时,采用CCD图像方法对火焰进行处理大多用于定性分析,用于定量分析还显不足。可调谐半导体激光器吸收光谱法(TDLAS):利用激光能量被气体分子吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。激光器发出的特定波长的激光束穿过被测气体时,气体对激光束进行吸收使激光强度产生衰减,激光强度的衰减与气体的浓度、温度等参量相关,通过分析与检测来计算气体的温度。TDLAS扫描光谱范围较窄,覆盖的吸收谱线数量较少,对于激光器的选择有一定要求。

发明内容

本发明公开的一种精确测量燃烧气体温度的方法要解决的技术问题是:基于高相干度双飞秒激光频率梳光学扫描测量技术,在红外波段选取被测气体成分,通过测量与分析气体成分在红外波段的吸收光谱实现燃烧气体温度测量。因为光学扫描速度快,拍频谱线密集,因此本发明具有实时性强、测量精度高的优点。

本发明的目的是通过下述技术方案实现的。

本发明公开的一种精确测量燃烧气体温度的方法实现方法为:选取两个具有微小重复频率差的飞秒光学频率梳,并求取两个频率梳重复频率差和脉冲时域重复周期延迟时间;设置被测气体样品池,在气体样品池两边搭建测量光路装置;确定用于分析计算的气体成份,选取在红外波段具有吸收谱信息的气体成分;调整光路,并确定拍频后的频谱信息与原光谱映射关系及映射系数;使用数据采集模块对光电探测器探测到的光强数据进行采集;对采集到的数据进行分析,得到射频段的频谱信息,通过傅里叶光谱变换方法将该射频谱转换得到被测气体的红外吸收光谱;根据HITRAN数据库,通过拟合算法转换得到被测气体的分子全部内部分割求和函数:将内部分割求和函数带入吸收光谱线型函数计算公式,得到吸收光谱线型函数;根据比尔定律,将吸收光谱线型函数代入被测气体温度计算公式得到被测量气体温度,即基于双飞秒激光频率梳实现实时非接触精确测量燃烧气体温度。

本发明公开的一种精确测量燃烧气体温度的方法,包括如下步骤:

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