利用TDLAS技术标定非线性双线原子荧光的新方法
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更新于2024-08-27
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"非线性双线原子荧光技术的标定新方法"
本文主要探讨了一种针对非线性双线原子荧光技术(NTLAF)的新型标定策略,该策略旨在解决NTLAF测温过程中的复杂度问题。传统的NTLAF测温方法因其复杂的数学模型和多参数标定,往往导致计算难度高,耗时且容易出错。为了解决这一难题,研究者提出利用可调谐二极管吸收光谱技术(TDLAS)进行标定。
TDLAS技术是一种精确测量气体浓度和温度的方法,它通过测量特定气体分子对激光的吸收来确定其浓度和温度。在本研究中,TDLAS被用来辅助标定NTLAF的温度测量。新方法的关键创新是将原本的三个标定常数合并成一个,这个常数可以通过荧光强度与TDLAS实时路径积分温度的迭代求解得到。这样不仅简化了标定过程,也提高了计算效率。
为了验证新方法的有效性,研究者进行了数值模拟,模拟了利用TDLAS标定NTLAF温度的过程。通过对不同温度分布和迭代初值的分析,他们发现该新方法对于温度反演的精度与传统点标定方法相当,反演误差保持在5%以内。此外,尽管不同的温度分布可能对标定结果产生一定影响,但这种影响并不显著,且选择合适的迭代初值可以确保获得唯一的标定常数,从而保证了测量的准确性。
这一研究对燃烧诊断和温度测量领域具有重要意义,尤其是在需要高精度和实时性的应用中。通过TDLAS技术的引入,NTLAF的标定变得更加高效和可靠,有望进一步推动高温环境下的测量技术发展,如在航空航天、能源工程以及工业燃烧等领域。
关键词: 测量,燃烧诊断,温度,激光诱导荧光,吸收光谱
中图分类号: O433,O437
文献标识码: A
DOI: 10.3788/AS201737.1112001
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