散射光
- 兩發(fā)兩收雙波長(zhǎng)光電式火災(zāi)探測(cè)器
能接收單波長(zhǎng)的散射光信號(hào),這種探測(cè)方式采集的信息量單一,干擾顆粒也可能達(dá)到觸發(fā)報(bào)警的條件,因而不能排除誤報(bào)。市面上的雙發(fā)單收光電式煙霧探測(cè)器采用波長(zhǎng)為850 nm和940 nm 的紅外光源,由于波長(zhǎng)相近,并沒(méi)有較好地解決干擾顆粒的誤報(bào)問(wèn)題。為解決干擾顆粒誤報(bào)問(wèn)題,文獻(xiàn)[4]研究并設(shè)計(jì)了復(fù)合式煙霧探測(cè)器,使用多種火災(zāi)特征參量的傳感模塊,結(jié)合智能火災(zāi)判決算法,但使得煙霧探測(cè)器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,增加了探測(cè)器的成本;文獻(xiàn)[3]提出并設(shè)計(jì)了雙波長(zhǎng)多參數(shù)火災(zāi)探測(cè)器,利用不同波
傳感器與微系統(tǒng) 2023年10期2023-10-25
- 基于Mueller 矩陣的水下偏振成像方法
標(biāo)信息光與背景散射光偏振特性不一致為切入點(diǎn),通過(guò)算法將兩者分離,從而有效去除場(chǎng)景中的背景散射光,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)圖像的清晰重建。1995 年,賓夕法尼亞大學(xué)的Rowe 等[1-2]提出了偏振差分成像技術(shù),該技術(shù)將與偏振片透光軸夾角相互平行和相互垂直的偏振子圖像相減得到偏振差分圖像,有效地抑制了圖像中的背景散射光,提升了成像清晰度。之后,Schechner 等[3-4]提出了水下被動(dòng)偏振成像技術(shù),利用偏振差分成像技術(shù)采集水下場(chǎng)景的兩幅正交偏振子圖像,計(jì)算背景散射光偏
水下無(wú)人系統(tǒng)學(xué)報(bào) 2023年4期2023-09-08
- 基于舍選抽樣BRDF離散數(shù)值的散射光線(xiàn)追跡方法
RDF)來(lái)進(jìn)行散射光線(xiàn)追跡,是目前科研實(shí)驗(yàn)及雜散光分析軟件的常用算法。應(yīng)用MCM 實(shí)現(xiàn)散射光線(xiàn)準(zhǔn)確追跡的關(guān)鍵在于由BRDF 模型建立正確的散射光線(xiàn)追跡概率模型,常用的概率模型求解方案主要為反變換法[4]。以反變換法設(shè)計(jì)概率模型進(jìn)行光線(xiàn)追跡的方法,主要核心內(nèi)容:1)選用現(xiàn)有的BRDF 模型解析式對(duì)實(shí)測(cè)BRDF 數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合解析,選出合理的BRDF 模型;2)將BRDF 轉(zhuǎn)化為概率密度函數(shù)(Probability Density Function,PDF),通
光子學(xué)報(bào) 2023年4期2023-06-16
- 隨機(jī)粗糙面散射中遮蔽效應(yīng)算法的改進(jìn)
散射遮蔽效應(yīng)散射光線(xiàn)的方向可以為半球空間中的任意方向,因此應(yīng)考慮二維粗糙面的遮蔽.傳統(tǒng)二維粗糙面光線(xiàn)追蹤法的思路是:判斷一個(gè)面元是否被遮蔽須遍歷除該面元及其相鄰面元以外的所有面元,求該面元的散射光線(xiàn)與其他面元是否有交點(diǎn),若有交點(diǎn),則該面元被遮蔽;否則沒(méi)有被遮蔽.在實(shí)際的光線(xiàn)傳播過(guò)程中,散射光能夠經(jīng)過(guò)的面元是有限的,如圖5(a)所示,ks是二維粗糙面上任意面元1的散射光,虛線(xiàn)代表散射光可能經(jīng)過(guò)的面元.圖5(b)是二維粗糙面在xoy面的投影,其中,網(wǎng)格為粗糙
- 散射光濁度儀在活性炭計(jì)量中的應(yīng)用與維護(hù)
實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),總結(jié)散射光濁度儀在活性炭計(jì)量中的應(yīng)用與維護(hù)方法,希望能為同行提供借鑒。1 散射光濁度儀組成及工作原理1.1 散射光濁度儀散射光濁度儀主要由帶傳感器的流通池、指示變送器組成。傳感器由一個(gè)光源室、一個(gè)觀(guān)測(cè)孔和一個(gè)檢測(cè)器室組成。1.2 工作原理為了測(cè)量濁度和懸浮固體量,散射光濁度儀采用檢測(cè)工藝介質(zhì)中的顆粒所引起散射光的原理。如圖1 所示,利用散射光和透射光強(qiáng)度的比值得到介質(zhì)濁度值,確保測(cè)量結(jié)果的可靠性和重復(fù)性,同時(shí)消除了燈的老化、窗體變臟等對(duì)測(cè)量結(jié)果的
設(shè)備管理與維修 2022年13期2022-08-12
- 一種用于X射線(xiàn)熒光計(jì)算機(jī)斷層成像的改進(jìn)迭代重建算法
投影更容易受到散射光子散射引起的統(tǒng)計(jì)噪聲的影響,傳統(tǒng)的迭代算法,如極大似然-期望最大化MLEM[4],有序子集-期望最大化OSEM等[5-6],僅對(duì)熒光投影建模,難以抑制散射噪聲。因此,一種同時(shí)對(duì)X射線(xiàn)熒光光子和散射光子更新迭代的算法更適于XFCT的重建。為了進(jìn)一步降低康普頓散射噪聲引起的統(tǒng)計(jì)噪聲,本文提出了一種基于散射噪聲模型的迭代重建算法,通過(guò)在似然函數(shù)中考慮散射光子的統(tǒng)計(jì)噪聲,建立散射噪聲的投影矩陣,一次迭代過(guò)程中同時(shí)更新熒光圖像和散射圖像,有效減少
無(wú)線(xiàn)互聯(lián)科技 2022年6期2022-06-22
- 超強(qiáng)激光在均勻等離子體中的背向拉曼散射放大機(jī)制*
和泵浦光光強(qiáng)對(duì)散射光光譜的影響.模擬結(jié)果表明,等離子體密度降低會(huì)導(dǎo)致散射光的波長(zhǎng)變短,而泵浦光的光強(qiáng)在一定范圍內(nèi)降低會(huì)增加散射光中背向散射光的比例.通過(guò)分析散射光的光強(qiáng)和等離子體的密度,發(fā)現(xiàn)前向拉曼散射是等離子體密度變化的原因.模擬結(jié)果對(duì)等離子體背向受激拉曼散射放大的實(shí)驗(yàn)研究具有重要的指導(dǎo)意義.1 引言在超短超強(qiáng)激光發(fā)展的過(guò)程中,出現(xiàn)了許多提升激光功率或脈沖能量的技術(shù).鎖模技術(shù)和激光放大技術(shù)可以獲得具有高峰值功率的超短脈沖激光.然而當(dāng)激光的峰值功率提高到1
物理學(xué)報(bào) 2022年5期2022-03-18
- 共振光散射法測(cè)定堅(jiān)果中鎳含量
合物體系的共振散射光強(qiáng)度IRLS。不加鎳(Ⅱ),同時(shí)按上述步驟做試劑空白試驗(yàn),測(cè)其共振散射光強(qiáng)度,計(jì)算共振散射光強(qiáng)度差值 ΔIRLS=IRLS-I°RLS。1.3.3 測(cè)定波長(zhǎng)與配合物組成確定按1.3.2方法,在500 nm~700 nm波長(zhǎng)范圍內(nèi),以Δλ=λex-λem=0方式分別同步掃描試劑空白和配合物體系,根據(jù)獲得的共振散射光譜確定測(cè)定波長(zhǎng)。分別采用摩爾比法和等摩爾連續(xù)變化法測(cè)定配合物組成。1.3.4 測(cè)定條件選擇考察主要影響因素緩沖液的酸度及用量、
食品研究與開(kāi)發(fā) 2021年23期2021-12-21
- X射線(xiàn)熒光CT成像中熒光產(chǎn)額、退激時(shí)間、散射、偏振等關(guān)鍵物理問(wèn)題計(jì)算與分析*
產(chǎn)生大量康普頓散射光子,對(duì)XRF 信號(hào)的采集形成很強(qiáng)的背景噪聲;因此,如何有效消除康普頓散射噪聲對(duì)于提高XFCT 成像質(zhì)量至關(guān)重要.本文研究總結(jié)了XFCT 成像過(guò)程中涉及的物理過(guò)程,包括:熒光的產(chǎn)額、退激發(fā)時(shí)間、熒光發(fā)射角分布、熒光偏振態(tài)、康普頓散射角分布與散射光偏振態(tài),并通過(guò)研究熒光與散射光物理性質(zhì)的差異尋找去除康普頓散射噪聲的方法.經(jīng)過(guò)物理過(guò)程推導(dǎo)和分析計(jì)算,發(fā)現(xiàn):1) 高原子序數(shù)元素的K 層熒光退激發(fā)時(shí)間極短,在現(xiàn)有探測(cè)器的時(shí)間分辨率條件下,無(wú)法分辨
物理學(xué)報(bào) 2021年19期2021-11-01
- 散射光對(duì)基于Bi-EDFA的分布式光纖傳感器信噪比的影響
G)和基于后向散射光的布里淵光時(shí)域反射儀(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer, BOTDR)相比,依賴(lài)于相位變化的光纖干涉儀具有更快的響應(yīng)速度和更高的靈敏度[2],常用于長(zhǎng)距離傳感監(jiān)測(cè).在長(zhǎng)距離的光纖系統(tǒng)中,通常會(huì)使用摻鉺光纖放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier, EDFA)來(lái)補(bǔ)償光纖中信號(hào)光的過(guò)度損耗.因此,EDFA的工作狀態(tài)是影響信號(hào)傳輸距離和系統(tǒng)信噪比的關(guān)鍵因素之一[3-
復(fù)旦學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2021年4期2021-10-23
- 尿紅細(xì)胞70%前向散射光強(qiáng)度及紅細(xì)胞散射光分布寬度在尿液位相檢查鑒別血尿來(lái)源中的應(yīng)用
細(xì)胞70%前向散射光強(qiáng)度(RBC-P70Fsc)及紅細(xì)胞散射光分布寬度(RBC--Fsc-DW)這二個(gè)因數(shù)對(duì)于鑒別紅細(xì)胞來(lái)源作用的研究[2]。基于此,以106例血尿患者為觀(guān)察對(duì)象,研究分析UF-1000i尿沉渣細(xì)胞分析儀尿紅細(xì)胞70%前向散射光強(qiáng)度及紅細(xì)胞散射光分布寬度在鑒別血尿來(lái)源的臨床價(jià)值。1 資料與方法1.1 一般資料。本次試驗(yàn)于2019年10月至2020年10月選取我院收治的血尿患者106例為觀(guān)察對(duì)象,腎小球性血尿患者42例,非腎小球性血尿患者64
世界最新醫(yī)學(xué)信息文摘 2021年48期2021-09-23
- 動(dòng)靜態(tài)激光光散射儀的應(yīng)用和維護(hù)
規(guī)則布朗運(yùn)動(dòng),散射光的頻率會(huì)隨著粒子的運(yùn)動(dòng)出現(xiàn)微小的變化,導(dǎo)致散射光的頻率變寬。頻率變寬的幅寬與粒子的大小和運(yùn)動(dòng)快慢密切相關(guān)。通過(guò)收集選定角度的散射光,由高靈敏度探測(cè)器檢測(cè),利用計(jì)算機(jī)和快速光電子相關(guān)技術(shù),同時(shí)結(jié)合數(shù)學(xué)上的相關(guān)函數(shù),對(duì)散射光進(jìn)行相關(guān)運(yùn)算可以獲得頻率增寬信息,從而得到待測(cè)材料的流體力學(xué)半徑及其分布等信息。(二)靜態(tài)激光光散射的測(cè)試原理在高分子稀溶液中,散射光的光強(qiáng)強(qiáng)烈依賴(lài)于高分子的分子量、鏈形態(tài)、溶液濃度和散射角度[4]。以下為靜態(tài)光散射相關(guān)
科學(xué)咨詢(xún) 2021年29期2021-08-14
- γ射線(xiàn)測(cè)距中散射光子影響因素的蒙特卡羅模擬
0086)基于散射光子的γ射線(xiàn)測(cè)距技術(shù),具有測(cè)距精度高、響應(yīng)速度快、可靠性高、體積小、重量輕、近距離控制、安裝無(wú)開(kāi)孔等特點(diǎn)[1],可應(yīng)用于月球探測(cè)軟著陸、航天器回收、火箭級(jí)間分離、導(dǎo)彈脫靶測(cè)量等場(chǎng)景,替代無(wú)法兼顧這些特點(diǎn)的無(wú)線(xiàn)電測(cè)距、雷達(dá)測(cè)距、激光測(cè)距等技術(shù)[2-5]。γ射線(xiàn)測(cè)距機(jī)理是利用測(cè)量反散射的γ射線(xiàn)計(jì)數(shù)來(lái)進(jìn)行測(cè)距,是以空間和時(shí)間中的輻射場(chǎng)特性與傳輸中的介質(zhì)參數(shù)變化相聯(lián)系的普遍規(guī)律為基礎(chǔ),通過(guò)獲取γ射線(xiàn)作用后的能量、強(qiáng)度等,提取距離信息[6-7]。因
原子能科學(xué)技術(shù) 2021年8期2021-08-02
- 百千焦耳裝置集束驗(yàn)證平臺(tái)的背向散射光診斷系統(tǒng)
基于集束模式的散射光診斷系統(tǒng)。該診斷系統(tǒng)使用大口徑漫反射板作為主要攔光、反射、取樣元部件,利用成像方式將漫反射板分別成像至門(mén)控相機(jī)等記錄部件,采取取樣測(cè)量方式得到散射光空間分布、能量大小及光譜等參量。在集束首輪物理實(shí)驗(yàn)中,該系統(tǒng)獲得了較完備的物理數(shù)據(jù)。關(guān)鍵詞:散射光? 漫反射板? 成像? 幾何光學(xué)Abstract: For the sake of carrying out the laser plasma interaction (LPI) experim
科技資訊 2021年2期2021-03-28
- 在線(xiàn)濁度分析儀消除氣泡影響的改進(jìn)方法
的,氣泡改變了散射光的強(qiáng)度,從而影響了測(cè)量值。本文論述了儀表故障原因和處理問(wèn)題的過(guò)程,最終鎖定引起儀表測(cè)量波動(dòng)的根本原因并通過(guò)切實(shí)可行的方法對(duì)儀表進(jìn)行局部改進(jìn),最終消除了儀表故障,取得了良好的運(yùn)行效果。關(guān)鍵詞:濁度;氣泡;在線(xiàn)儀表;散射光水處理裝置膜滲透產(chǎn)水單元生產(chǎn)高純水,在產(chǎn)品管道上采用一臺(tái)rosemount ClarityⅡ在線(xiàn)濁度分析儀對(duì)產(chǎn)水的濁度參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,儀表量程0~5NTU,控制指標(biāo)0.5NTU。儀表已投運(yùn)三年多時(shí)間,工藝人員反應(yīng)該儀表出現(xiàn)波
科學(xué)與生活 2021年30期2021-02-18
- 基于光散射理論的玻璃晶圓表面缺陷檢測(cè)方法研究
。本文提出利用散射光的非成像檢測(cè)方法,利用散射光空間分布結(jié)構(gòu)確定缺陷結(jié)構(gòu)以及利用散射光強(qiáng)計(jì)算缺陷尺寸,間接進(jìn)行缺陷識(shí)別與統(tǒng)計(jì),相比人眼觀(guān)測(cè)效率更高,能夠有效縮短檢測(cè)時(shí)間。因此與本方法相比,其他檢測(cè)方法的檢測(cè)效率及其檢測(cè)精度如下表1所示。表1 缺陷檢測(cè)方法精度及效率Table 1 Defect detection method accuracy and efficiency目前歌爾公司產(chǎn)線(xiàn)中的4英寸玻璃晶圓的暗場(chǎng)共聚焦顯微鏡測(cè)試圖如圖1所示。從圖中可以看出,
光散射學(xué)報(bào) 2020年3期2021-01-29
- 濕蒸汽參數(shù)后向異軸散射測(cè)量模型的優(yōu)化及實(shí)驗(yàn)研究
[2]。Mie散射光信號(hào)中除了包含濕蒸汽參數(shù)變化和分布情況信息外,還存在干擾光和各種噪聲,這都將對(duì)濕蒸汽參數(shù)的獲得造成影響。利用相減消光的方法可以減少干擾光和背景光的影響[3],再采用均值濾波的方法對(duì)實(shí)驗(yàn)測(cè)量時(shí)獲得的圖像進(jìn)行降噪處理[4-6]。本文在分析后向異軸散射法中的幾何模型[7]存在的問(wèn)題的基礎(chǔ)上,對(duì)其進(jìn)行了重新構(gòu)建,并推導(dǎo)出幾何模型的相關(guān)參數(shù);并對(duì)光強(qiáng)計(jì)算理論模型和CCD相機(jī)信號(hào)的提取進(jìn)行了優(yōu)化。通過(guò)模擬計(jì)算獲得后向異軸散射測(cè)量系統(tǒng)中CCD相機(jī)最佳
激光與紅外 2020年6期2020-07-07
- Oculus C-Quant 散射光計(jì)量?jī)x在視功能檢查中的臨床應(yīng)用價(jià)值
光是指由于眼內(nèi)散射光引起的視網(wǎng)膜上圖像的對(duì)比度減弱[2-4]。國(guó)際照明委員會(huì)已經(jīng)明確了失能眩光和眼內(nèi)散射光的一致性,即眼內(nèi)散射光是形成失能眩光的基礎(chǔ)[5]。在健康眼中,失能眩光隨著年齡的增長(zhǎng)而增加[6-7]。在正常人眼的散射光中,角膜、晶狀體、視網(wǎng)膜源性散射分別約占30%、20%、20%[5]。視網(wǎng)膜散射光在40歲前相對(duì)恒定,65歲后是40歲前的2倍,而77歲后達(dá)到40歲前的3倍[8]。有屈光介質(zhì)混濁時(shí)眼內(nèi)散射光增加更為明顯,尤其常見(jiàn)于白內(nèi)障患者[4-8]
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年2期2020-04-18
- 一種全局參數(shù)估計(jì)的水下主動(dòng)偏振去霧算法
制成像中的后向散射光,并通過(guò)成像算法的后處理進(jìn)一步克服后向散射光對(duì)圖像質(zhì)量的影響。Schechner 將大氣中的偏振去霧算法思想[14]應(yīng)用到水下,該方法[2]采用被動(dòng)光源進(jìn)行水下目標(biāo)成像,利用偏振差分成像得到復(fù)原圖像,算法過(guò)程簡(jiǎn)單、處理耗時(shí)短、易于實(shí)現(xiàn),但模型中的全局參量通過(guò)人機(jī)交互選取一個(gè)常量來(lái)代替。Treibitz[4]重建了在主動(dòng)光照明條件下的水下偏振成像模型,該算法在不同海域中獲取的正交偏振圖像的后處理中進(jìn)行了驗(yàn)證,均取得了較好的實(shí)驗(yàn)效果,但算法
應(yīng)用光學(xué) 2020年1期2020-03-05
- 基于光散射原理的尾氣顆粒物檢測(cè)技術(shù)研究?
光的散射作用。散射光的大小和方向遵循一定規(guī)律。散射光的光強(qiáng)和方向與入射光的方向及顆粒物的粒徑大小等因素均相關(guān)[10~12]。當(dāng)入射光源的位置和光強(qiáng)確定后,通過(guò)測(cè)量入射光強(qiáng)度與散射光強(qiáng)度的大小及散射光的方向,便可以反映出尾氣中顆粒物的濃度及粒徑范圍。尾氣顆粒物的光散射原理中主要包括瑞利散射、米氏散射、布里淵散射、拉曼散射等[13]。通常以尺度數(shù)α作為判別標(biāo)準(zhǔn),如圖1所示。式中:r為顆粒物粒徑;λ為入射光波長(zhǎng)。圖1 散射強(qiáng)度與隨顆粒尺寸及光波長(zhǎng)變化曲線(xiàn)當(dāng)α>>
計(jì)算機(jī)與數(shù)字工程 2019年5期2019-06-01
- 基于Mie散射理論的煙幕特性測(cè)量研究?
發(fā)生散射現(xiàn)象,散射光的傳播方向?qū)⑴c主光束的傳播方向形成一個(gè)夾角θ,θ角的大小與粒子的大小有關(guān),粒子越大,產(chǎn)生的散射光的θ角就越?。涣W釉叫?,產(chǎn)生的散射光的θ角就越大。即小角度(θ)的散射光是有大顆粒引起的;大角度(θ)的散射光是由小粒子引起的[3]。散射光的強(qiáng)度代表該粒徑粒子的數(shù)量。為了測(cè)量不同角度上的散射光的光強(qiáng),需要運(yùn)用光學(xué)手段對(duì)散射光進(jìn)行處理。我們?cè)诠馐羞m當(dāng)?shù)奈恢蒙戏胖靡粋€(gè)光學(xué)透鏡,在該透鏡后焦平面上放置一組多元光電探測(cè)器,不同角度的散射光通過(guò)光學(xué)
艦船電子工程 2019年4期2019-05-07
- 真空低溫環(huán)境下的光纖分布式測(cè)溫方法
纖中的后向拉曼散射光(Anti-stokes)的光強(qiáng)只對(duì)環(huán)境溫度變化敏感,對(duì)其他環(huán)境因素變化不敏感。并且由于光纖中的后向拉曼散射光的頻率(或波長(zhǎng))與入射光的頻率或波長(zhǎng)相差比較大,比較容易分離。將其與光時(shí)域反射技術(shù)相結(jié)合,即得到分布式光纖拉曼測(cè)溫技術(shù)的基本原理[3]。激光器輸出的脈沖光入射到傳感光纖中,在傳感光纖不同位置處產(chǎn)生的后向散射光經(jīng)過(guò)不同的延遲時(shí)間后,返回到傳感光纖的入射端。將后向散射光中與環(huán)境溫度信息相關(guān)的后向拉曼散射光分離出來(lái),再通過(guò)具有高靈敏度
真空與低溫 2019年1期2019-03-07
- 2種血液分析儀檢測(cè)1例嗜酸性粒細(xì)胞顆粒減少標(biāo)本結(jié)果分析
通過(guò)0°/7°散射光來(lái)獲得散點(diǎn)圖,從而對(duì)WBC進(jìn)行檢測(cè)和分類(lèi)[2];DM1000顯微鏡(德國(guó)Leica公司)。1.3 方法采集研究對(duì)象血液標(biāo)本,并采用乙二胺四乙酸二鉀進(jìn)行抗凝處理,所有檢測(cè)在2 h內(nèi)完成。XE-5000和Sapphire均采用普通閉合模式完成檢測(cè)。按《全國(guó)臨床檢驗(yàn)操作規(guī)程》(第3版)[3]要求制作血涂片,并進(jìn)行染色。采用人工鏡檢連續(xù)分類(lèi)200個(gè)WBC,并計(jì)算中性粒細(xì)胞(neutrophil,NEUT)百分比(NEUT%)、淋巴細(xì)胞(lymp
檢驗(yàn)醫(yī)學(xué) 2018年12期2019-01-10
- 基于光散射法燃煤電廠(chǎng)煙塵濃度的在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)研究
為方位角,假設(shè)散射光觀(guān)測(cè)點(diǎn)P與散射顆粒的距離為r,散射角為θ,則垂直散射面的散射光強(qiáng)和平行于散射面的散射光強(qiáng)以及總散射光強(qiáng)可分別表示為(1)式中:Ir為垂直散射面的散射光強(qiáng);Il為平行散射面的散射光強(qiáng);i1(θ)為垂直散射面的散射光強(qiáng)函數(shù);i2(θ)為平行散射面的散射光強(qiáng)函數(shù);I0為總散射光強(qiáng);φ為方位角。但是嚴(yán)格的解法受到許多限制,對(duì)于一些復(fù)雜問(wèn)題,很難給出精確的結(jié)果。本文針對(duì)顆粒濃度不太高、大顆粒粒徑范圍的情況進(jìn)行系統(tǒng)研究。顆粒體積濃度總體表達(dá)式為(2
分布式能源 2018年5期2018-12-22
- 基于后向光散射的顆粒測(cè)量技術(shù)研究
粒計(jì)數(shù)法是利用散射光能量與顆粒粒徑的對(duì)應(yīng)關(guān)系得到顆粒的粒徑信息,且對(duì)低濃度顆粒系的測(cè)量能力有明顯提高。光散射法以其測(cè)量范圍寬、測(cè)量速度快、適用性廣等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用。本文基于后向散射光自混頻干涉技術(shù)[5-9]研究大氣顆粒物在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)技術(shù),通過(guò)理論分析、數(shù)值計(jì)算和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,研究后向散射光能與顆粒粒徑、顆粒折射率及顆粒濃度之間的變化特性。1 原理及模擬計(jì)算1.1 后向散射光能計(jì)算原理大氣顆粒物測(cè)試原理如圖1所示,激光器發(fā)出的激光經(jīng)透鏡組會(huì)聚到樣品池內(nèi)的流動(dòng)顆粒
光學(xué)儀器 2018年4期2018-09-14
- 激光散射法懸浮顆粒濃度檢測(cè)的理論研究
單個(gè)懸浮顆粒的散射光強(qiáng)度分布曲線(xiàn)和消光系數(shù)曲線(xiàn),分別得到了散射光強(qiáng)分布與入射光波長(zhǎng)λ、折射率m(實(shí)部和虛部)、顆粒粒徑α之間的關(guān)系。結(jié)合仿真分析的結(jié)果,應(yīng)用遺傳尋優(yōu)算法對(duì)粒徑分布進(jìn)行反演,通過(guò)反演結(jié)果證明了本方案在理論上的可靠性。驗(yàn)證表明,該研究所設(shè)計(jì)方法能精確地實(shí)現(xiàn)懸浮顆粒物質(zhì)量濃度的測(cè)量,為相關(guān)檢測(cè)儀器的設(shè)計(jì)提供理論基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:激光散射法;Mie散射;懸浮顆粒;MATLAB;遺傳尋優(yōu)算法DOI:10.15938/j.jhust.2018.03.004
哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年3期2018-07-24
- 散射光對(duì)設(shè)施番茄生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響
光溫室通過(guò)覆蓋散射光薄膜,將直射光轉(zhuǎn)變?yōu)?span id="syggg00" class="hl">散射光,通常在覆蓋材料制作過(guò)程中加入一些粒子,使其與基本材料的折射率不同,當(dāng)透射光通過(guò)這些粒子時(shí),原始運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生改變,從而在溫室內(nèi)形成散射光。散射光相比于直射光在植物冠層分布更加均勻[4],植株中、下部都能接受光照,有利于植物的生長(zhǎng)發(fā)育。番茄是我國(guó)乃至世界最重要的園藝產(chǎn)品之一,設(shè)施番茄果實(shí)生長(zhǎng)膨大是產(chǎn)量形成的關(guān)鍵,這除與番茄品種等因素有關(guān)外,還與設(shè)施內(nèi)環(huán)境密切相關(guān)[5]。目前國(guó)內(nèi)外關(guān)于散射光對(duì)番茄生長(zhǎng)品質(zhì)影響的研究
江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2018年5期2018-05-16
- 后向散射法測(cè)量蒸汽參數(shù)的CCD相機(jī)接收角優(yōu)化
射特性,描述了散射光中包含水滴粒徑、粒徑分布、水滴濃度等信息。因此,通過(guò)激光器和CCD相機(jī)聯(lián)合作用,接收水滴群在某個(gè)角度范圍內(nèi)的散射光信號(hào),然后根據(jù)Mie散射理論對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行反演,即可求得濕蒸汽中水滴粒徑、粒徑分布和濃度等參數(shù)[8-9],根據(jù)這些參數(shù),利用水蒸氣濕度公式即可求得水蒸氣濕度。后向散射法蒸汽測(cè)量模型如圖1所示,實(shí)驗(yàn)?zāi)P椭饕赡M汽缸、激光器和CCD相機(jī)組成。從激光器發(fā)出的入射光束水平穿過(guò)濕蒸汽區(qū),會(huì)向各個(gè)方向發(fā)生散射,CCD相機(jī)固定在觀(guān)察孔的
激光與紅外 2018年4期2018-04-27
- 角散射低質(zhì)量濃度煙塵在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)
法是通過(guò)建立角散射光強(qiáng)與煙塵質(zhì)量濃度關(guān)系實(shí)時(shí)得到煙塵質(zhì)量濃度,具有更好的實(shí)時(shí)性與測(cè)量靈敏度,適合用于超低排放燃煤電廠(chǎng)低質(zhì)量濃度煙塵在線(xiàn)監(jiān)測(cè)[7]。為了滿(mǎn)足國(guó)家環(huán)保排放要求,實(shí)現(xiàn)電廠(chǎng)煙塵的超低質(zhì)量濃度排放,大多數(shù)燃煤電廠(chǎng)采取了改造濕式除塵器的方法來(lái)降低煙囪入口煙塵排放的質(zhì)量濃度,將其排放的質(zhì)量濃度降低至5 mg/m3,甚至更低。研究發(fā)現(xiàn)濕式除塵器除塵后的顆粒粒徑呈雙峰分布,大小集中在0.1 μm與2~3 μm左右[8]。本文針對(duì)這一燃煤電廠(chǎng)排放煙塵粒徑特征,
光學(xué)儀器 2018年1期2018-03-01
- 光折變晶體LiNbO 3:Fe中的特殊散射現(xiàn)象?
在遠(yuǎn)場(chǎng)位置觀(guān)察散射光.我們發(fā)現(xiàn)光散射的方向與晶體的c軸方向不一致,不僅沿著晶體的c軸方向有散射光出現(xiàn),沿光束的條形方向也出現(xiàn)很強(qiáng)的散射光.非線(xiàn)性光學(xué),光折變效應(yīng),光散射1 引言光折變效應(yīng)(photorefractive effect)是光致折射率變化效應(yīng)(photo-induced refractive index change effect)的簡(jiǎn)稱(chēng),是指電光材料在光輻照下由光強(qiáng)的空間分布引起材料折射率相應(yīng)變化的一種非線(xiàn)性光學(xué)現(xiàn)象[1].晶體中的光折變效應(yīng)
物理學(xué)報(bào) 2017年8期2017-08-12
- 微納粒子光學(xué)散射分析
.通過(guò)分析光學(xué)散射光場(chǎng)相關(guān)的微分散射截面及近場(chǎng)散射電磁場(chǎng)分布,可得出散射光場(chǎng)隨散射角度的變化趨勢(shì),以及散射光場(chǎng)受各類(lèi)因素的影響,包括入射光偏振態(tài)、散射粒子尺寸、散射粒子結(jié)構(gòu)及粒子構(gòu)成層數(shù)、散射粒子數(shù)量等的影響,也包括一些隱含因素對(duì)散射光場(chǎng)的影響,如散射粒子與周?chē)橘|(zhì)的相對(duì)折射率.本文的科學(xué)意義體現(xiàn)在:與入射光波長(zhǎng)尺寸可比的亞微米尺度的粒子,可用作傳感器,對(duì)于其位移的探測(cè)可通過(guò)光學(xué)方式來(lái)實(shí)現(xiàn),而由于粒子本身特性對(duì)散射光的影響具有一定的參考價(jià)值,從而使通過(guò)光學(xué)
物理學(xué)報(bào) 2017年9期2017-08-09
- 基于拉曼散射的分布式光纖折疊結(jié)構(gòu)溫度傳感器
采用反斯托克斯散射光的方法解調(diào)溫度.由于光纖折疊結(jié)構(gòu)的應(yīng)用,光纖內(nèi)相對(duì)于半長(zhǎng)度處對(duì)稱(chēng)的兩個(gè)不同位置的后向拉曼散射所攜帶的溫度場(chǎng)信息相同,這樣就可以只探測(cè)反斯托克斯散射光強(qiáng)解調(diào)出溫度,從而消除了傳統(tǒng)方法中由于波長(zhǎng)不同而引起的損耗差,有效提高了測(cè)量精度.最后用時(shí)域累加平均預(yù)處理信號(hào),再用小波變換使信噪比由1 dB提升到11 dB.溫度傳感器; 反斯托克斯; 拉曼散射; 小波變換0 引言入射激光脈沖在光纖中傳播時(shí)產(chǎn)生拉曼散射,拉曼散射包含斯托克斯散射和反斯托克斯
鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版) 2017年3期2017-08-07
- 淺談背向彈性散射光譜測(cè)量中獲取光譜的不同實(shí)驗(yàn)方法與優(yōu)點(diǎn)
其中,基于彈性散射光的光學(xué)檢測(cè)方法可以在不引入外源介質(zhì)的情況下,測(cè)量分析處于自然狀態(tài)下的活細(xì)胞的內(nèi)部結(jié)構(gòu)分布及變化。和光強(qiáng)度角度分布探測(cè)方法相比,基于彈性散射光的測(cè)量方法具有光學(xué)系統(tǒng)簡(jiǎn)單,獲取信號(hào)精度高等優(yōu)勢(shì)。其檢測(cè)原理在于細(xì)胞內(nèi)部的多種亞細(xì)胞器不僅呈顆粒狀,而且具有與細(xì)胞質(zhì)不同的折射率,因此能夠使入射光產(chǎn)生彈性散射;通過(guò)測(cè)量入射激光在不同角度上的強(qiáng)度分布或某個(gè)固定角度上的光譜,即可完成細(xì)胞形態(tài)的檢測(cè)。關(guān)鍵詞:散射光;光譜;實(shí)驗(yàn);一、光譜獲取及分析的基本原
科學(xué)與財(cái)富 2017年15期2017-06-03
- 人工晶狀體眼散射光研究進(jìn)展△
·人工晶狀體眼散射光研究進(jìn)展△李軍 湯欣白內(nèi)障超聲乳化聯(lián)合人工晶狀體(IOL)植入術(shù)已經(jīng)成為白內(nèi)障的主要治療方法,術(shù)后出現(xiàn)異常閃光感的視覺(jué)不適也越來(lái)越常見(jiàn),這主要是由IOL眼內(nèi)散射光引起。IOL眼內(nèi)散射光的大小成為評(píng)價(jià)白內(nèi)障術(shù)后患者視覺(jué)質(zhì)量的重要指標(biāo)。本文就IOL眼內(nèi)散射光的作用機(jī)制、影響因素進(jìn)行綜述。(中國(guó)眼耳鼻喉科雜志,2017,17:82-84)散射光;人工晶狀體;白內(nèi)障;超聲乳化手術(shù)白內(nèi)障超聲乳化聯(lián)合人工晶狀體(intraocular lens,I
中國(guó)眼耳鼻喉科雜志 2017年2期2017-01-12
- “看”蛋可識(shí)小雞性別
的部分能量后,散射光的頻率變低、波長(zhǎng)變長(zhǎng),這被稱(chēng)為拉曼效應(yīng)。由于散射光的頻率變化與物質(zhì)成分有關(guān),通過(guò)分析散射光譜即可辨別出某些物質(zhì)的分子,因此拉曼散射光譜也被稱(chēng)為物質(zhì)的“指紋光譜”。研究人員介紹,雞蛋從開(kāi)始孵化到小雞出殼的時(shí)間約為20天,但孵化約72小時(shí)后小雞的血管已經(jīng)初步形成。這時(shí)可采用近紅外激光照射雞蛋,再對(duì)散射光進(jìn)行光譜分析。研究發(fā)現(xiàn),公雞與母雞胚胎血細(xì)胞中核酸物質(zhì)散射的拉曼光譜信號(hào)有所不同,這一特點(diǎn)可用來(lái)提前判斷小雞的性別。研究人員表示,這種性別判
發(fā)明與創(chuàng)新 2016年17期2016-12-22
- 散射光信號(hào)與石墨-二氧化硅激光輻照燒蝕閾值的關(guān)系
10024)?散射光信號(hào)與石墨-二氧化硅激光輻照燒蝕閾值的關(guān)系李文智1,韋成華2,高麗紅1*,馬 壯1,王富恥1,吳濤濤2(1.北京理工大學(xué) 材料學(xué)院,北京 100081;2.西北核技術(shù)研究所 激光與物質(zhì)相互作用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710024)石墨-二氧化硅作為無(wú)機(jī)添加材料,廣泛應(yīng)用于各類(lèi)航空航天器燒蝕涂層領(lǐng)域,其在高溫下具有較高的反應(yīng)吸熱焓,在高能激光燒蝕領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。目前,關(guān)于石墨-二氧化硅的高能激光燒蝕研究較少,尤其在高能激光燒蝕
中國(guó)光學(xué) 2016年6期2016-12-12
- 散射光薄膜對(duì)番茄生長(zhǎng)和果實(shí)品質(zhì)的影響
100083)散射光薄膜對(duì)番茄生長(zhǎng)和果實(shí)品質(zhì)的影響孫士景周清*范冰琳趙淑梅王平智曲英華(中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院,農(nóng)業(yè)部設(shè)施農(nóng)業(yè)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083)以番茄品種博粉為試材,以普通薄膜為對(duì)照,研究散射光薄膜對(duì)番茄生長(zhǎng)與果實(shí)品質(zhì)的影響。結(jié)果表明:相對(duì)于普通薄膜,在散射光薄膜溫室中生長(zhǎng)的番茄長(zhǎng)勢(shì)更強(qiáng),葉綠素含量更高,番茄果實(shí)數(shù)量和平均單果質(zhì)量分別增加12.52%和7.71%,產(chǎn)量提高21.19%;果實(shí)的體積顯著增大,果形更接近于該品種特征果形
中國(guó)蔬菜 2016年5期2016-10-17
- 基于光學(xué)技術(shù)的水下氣泡探測(cè)實(shí)驗(yàn)研究
測(cè)器對(duì)氣泡后向散射光進(jìn)行接收, 用拉曼光譜儀實(shí)現(xiàn)甲烷氣體氣泡后向散射光的拉曼檢測(cè), 并與計(jì)算拉曼光譜比較。由結(jié)果可知激光拉曼光譜可以探測(cè)到氣泡后向散射光, 并識(shí)別氣泡中含有的氣體成分。通過(guò)探測(cè)氣泡成分, 從而判定這些氣泡是否來(lái)自海底熱液/冷泉等甲烷資源溢出。這樣的探測(cè)方式, 探測(cè)準(zhǔn)確率高, 緩解探測(cè)深度, 同時(shí)避免探測(cè)設(shè)備直接與海底資源直接接觸而造成的壽命縮減, 為將來(lái)的海洋探測(cè)與實(shí)際應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。甲烷氣體; 氣泡后向散射光; 光電探測(cè)器; 拉曼光
海洋科學(xué) 2016年6期2016-09-08
- 濁度計(jì)檢測(cè)方法的研究
濁度計(jì),主要有散射光式、透射光式、透射散射光式。濁度計(jì)原理為,當(dāng)液面上有光線(xiàn)照射到,有很強(qiáng)的散射光、透射光和入射光,三種光線(xiàn)之間的比值,以及水樣濁度,有相關(guān)光線(xiàn)存在,而水樣濁度的測(cè)定,是根據(jù)測(cè)定入射光強(qiáng)、散射光強(qiáng)和透射光強(qiáng),或者透射光強(qiáng)與散射光強(qiáng)的比值。光學(xué)式濁度計(jì)有自動(dòng)連續(xù)測(cè)定現(xiàn)場(chǎng),也有用于實(shí)驗(yàn)室的。濁度計(jì)種類(lèi),主要包括:透射散射光式、透射光式、散射光式等,一般稱(chēng)作光學(xué)式濁度計(jì),以及在線(xiàn)濁度分析儀。如圖1為目前市場(chǎng)上一種數(shù)字式濁度儀。圖1 數(shù)字式濁度儀根
化工設(shè)計(jì)通訊 2016年4期2016-08-07
- 散射光薄膜在日光溫室黃瓜生產(chǎn)中的應(yīng)用
寧夏地區(qū),采用散射光薄膜增加溫室中的散射光比例具有促進(jìn)溫室黃瓜生長(zhǎng),提高黃瓜產(chǎn)量的作用。光溫室是我國(guó)北方地區(qū)最重要的越冬栽培設(shè)施,為確保北方地區(qū)冬季蔬菜的安全供應(yīng)提供了重要保障。日光溫室的溫度、光照、CO2濃度等環(huán)境因子對(duì)蔬菜的產(chǎn)量和品質(zhì)有較大影響。其中,光照環(huán)境形成與前屋面薄膜材料的透光率和透過(guò)光譜特性有關(guān),因此作為日光溫室最基本的覆蓋材料,薄膜的透光率和顏色等指標(biāo)一直倍受關(guān)注[1-4],而其散射光特性及其對(duì)栽培影響的研究還不多見(jiàn),目前國(guó)內(nèi)僅有少量關(guān)于散
農(nóng)業(yè)工程技術(shù)·溫室園藝 2016年3期2016-07-26
- “看”蛋可識(shí)小雞性別
的部分能量后,散射光的頻率變低、波長(zhǎng)變長(zhǎng),這被稱(chēng)為拉曼效應(yīng)。由于散射光的頻率變化與物質(zhì)成分有關(guān),通過(guò)分析散射光譜即可辨別出某些物質(zhì)的分子,因此拉曼散射光譜也被稱(chēng)為物質(zhì)的“指紋光譜”。研究人員介紹,雞蛋從開(kāi)始孵化到小雞出殼的時(shí)間約為20天,但孵化約72小時(shí)后小雞的血管已經(jīng)初步形成。這時(shí)可采用近紅外激光照射雞蛋,再對(duì)散射光進(jìn)行光譜分析。研究發(fā)現(xiàn),公雞與母雞胚胎血細(xì)胞中核酸物質(zhì)散射的拉曼光譜信號(hào)有所不同,這一特點(diǎn)可用來(lái)提前判斷小雞的性別。研究人員表示,這種性別判
發(fā)明與創(chuàng)新·大科技 2016年5期2016-05-17
- 復(fù)合拋物面聚光器在光電感煙探測(cè)器應(yīng)用研究
器能夠限制收集散射光線(xiàn)的散射角范圍。根據(jù)點(diǎn)型光電感煙探測(cè)器光學(xué)暗室的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),確定聚光器初始模型基本參數(shù),并提出側(cè)面光線(xiàn)入口設(shè)計(jì)方式以及安裝方式,增大聚光器的聚光性能。利用光學(xué)仿真軟件TracePro對(duì)剖切后的聚光器進(jìn)行光學(xué)模擬,研究不同剖切角的聚光器對(duì)光線(xiàn)的收集情況,模擬結(jié)果表明,選擇恰當(dāng)?shù)钠是蟹绞?,可以增大聚光器?duì)入射光線(xiàn)的角度接收范圍或空間接收范圍,有利于增強(qiáng)探測(cè)器的探測(cè)性能。復(fù)合拋物面聚光器;感煙探測(cè)器;光學(xué)模擬;光學(xué)暗室0 引言目前常用的點(diǎn)型光電
火災(zāi)科學(xué) 2016年4期2016-02-28
- 不同類(lèi)型年齡相關(guān)性白內(nèi)障眼內(nèi)散射光檢測(cè)的臨床分析
關(guān)性白內(nèi)障眼內(nèi)散射光檢測(cè)的臨床分析李 煒 (黑龍江省森工總醫(yī)院,黑龍江 哈爾濱 150080)目的 分析不同類(lèi)型年齡相關(guān)性白內(nèi)障眼內(nèi)散射光的檢測(cè)結(jié)果,探討其臨床意義。方法 選擇我院于2013年4月至2014年11月期間收治的40例年齡相關(guān)性白內(nèi)障患者為觀(guān)察組,另選擇同期于我院健康查體的25例健康者為對(duì)照組,檢測(cè)兩組患者眼內(nèi)散射光值,分析其臨床意義。結(jié)果 觀(guān)察組散射光值為顯著高于對(duì)照組,組間差異P<0.05。不同類(lèi)型白內(nèi)障眼內(nèi)散射光值比較:后囊下白內(nèi)障散射光
中國(guó)醫(yī)藥指南 2016年20期2016-01-31
- 城市公園木本植物群落的葉面積指數(shù)與輻射消減效應(yīng)
直射光消減率和散射光消減率均呈極顯著正相關(guān);3)城區(qū)公園樹(shù)木景觀(guān)單元林冠下直射光的變異程度強(qiáng)于林下散射光,林冠對(duì)直射光的影響大于散射光;4)城市公園林冠對(duì)直射光和散射光的消減作用極顯著,月際變化呈單峰分布,以6~8月消減量最大。城市公園木本植物;葉面積指數(shù);輻射消減效應(yīng);半球面影像技術(shù);植被冠層結(jié)構(gòu);林下光照條件城市園林綠地植物尤其是其中的木本植物群落可以大大改善城市下墊面熱力學(xué)特性,形成與城市熱島效應(yīng)相反的冷島效應(yīng)(cool-island effect)
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年3期2015-12-21
- 利用散射光聲微分成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)弱吸收物質(zhì)顯微成像
0006)利用散射光聲微分成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)弱吸收物質(zhì)顯微成像黃敏芳1,唐志列1,2,3,吳泳波1,2,3(1.華南師范大學(xué)物理與電信工程學(xué)院,廣東廣州510006;2.廣東省量子調(diào)控工程與材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州510006;3.廣東省光電檢測(cè)儀器工程技術(shù)研究中心,廣東廣州510006)光聲顯微成像技術(shù)依賴(lài)于樣品的內(nèi)源性光吸收,對(duì)強(qiáng)散射弱吸收樣品成像效果差,甚至無(wú)法進(jìn)行成像。為了實(shí)現(xiàn)強(qiáng)散射弱吸收高透明生物樣品的光聲顯微成像,以及獲得圖像的邊緣增強(qiáng)效果,使光聲顯
激光生物學(xué)報(bào) 2015年3期2015-08-25
- 紅外光聲光譜技術(shù)應(yīng)用于復(fù)合膜的原位剖面分析
樣品粒徑大小和散射光的影響。 1 引言在土壤紅外光譜分析中,紅外透射光譜需要壓片制樣,以確保分析樣品的均一性和透過(guò)性,不僅耗時(shí)而且破壞樣品結(jié)構(gòu):紅外反射光譜對(duì)制樣要求不高,但受樣品粒徑大小和散射光的影響。 1 引言在土壤紅外光譜分析中,紅外透射光譜需要壓片制樣,以確保分析樣品的均一性和透過(guò)性,不僅耗時(shí)而且破壞樣品結(jié)構(gòu):紅外反射光譜對(duì)制樣要求不高,但受
分析化學(xué) 2014年7期2014-12-13
- 基于PCS的納米顆粒粒度測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)*1
光纖傳輸激光和散射光子,不同孔徑的Y形光纖傳輸入射光和散射光,采用光子相關(guān)光譜法(PCS)設(shè)計(jì)了納米顆粒測(cè)量系統(tǒng).討論了光纖芯徑、顯微物鏡的數(shù)值孔徑、溫度和散射角度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,溫度在13~22 ℃超凈間中,該系統(tǒng)能準(zhǔn)確地測(cè)量納米顆粒粒度.光子相關(guān)光譜法(PCS);納米顆粒;測(cè)量系統(tǒng);單分散體系;雙分散體系光子相關(guān)光譜技術(shù)是70年代興起的超靈敏探測(cè)技術(shù)[1],根據(jù)光子信號(hào)的時(shí)間序列相關(guān)性檢測(cè),被測(cè)信號(hào)的多普勒頻移或時(shí)間周期性比通常的光譜儀
- 超聲霧化場(chǎng)粒徑Raman /Mie雙光譜測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)
污等)。光譜/散射光成像測(cè)量粒徑二維分布是近10年快速發(fā)展的技術(shù),具有測(cè)量效率高、光路簡(jiǎn)單和提供信息量大等特點(diǎn),適合環(huán)境惡劣霧化場(chǎng)的在線(xiàn)測(cè)量,具有較好的應(yīng)用前景。其中Raman/Mie較PLIF/Mie更具優(yōu)越性,前者較后者定標(biāo)及粒徑反演過(guò)程要簡(jiǎn)單、可靠。對(duì)于PLIF,一般需要采用熒光示蹤劑。不同測(cè)量過(guò)程示蹤劑濃度可能會(huì)不一樣,另外示蹤劑會(huì)隨著蒸發(fā)而濃縮,示蹤劑濃度對(duì)熒光強(qiáng)度和粒徑關(guān)系有較大的影響,同時(shí),在使用過(guò)程中,要使熒光示蹤劑輻射強(qiáng)度限制在飽和條件以
機(jī)械與電子 2014年9期2014-09-06
- 神光Ⅱ充氣黑腔靶受激拉曼散射測(cè)量
子等離子體波和散射光波的三波作用過(guò)程)和受激布里淵散射(SBS,入射光波共振地衰變?yōu)殡x子聲波和散射光波的三波作用過(guò)程)機(jī)制散射激光能量。美國(guó)國(guó)家點(diǎn)火裝置(NIF)上使用的黑腔靶,一般在黑腔內(nèi)填充低Z氣體,這種靶稱(chēng)為充氣黑腔靶。充氣黑腔靶可利用氣體的壓力減少X光從腔壁上燒蝕出的高Z等離子體向中心會(huì)聚,減小堵腔效應(yīng);同時(shí),低Z氣體對(duì)彈著點(diǎn)發(fā)光面的運(yùn)動(dòng)有較好的抑制作用,使得靶丸表面的輻照均勻性不隨時(shí)間變化[3-4]。國(guó)內(nèi)對(duì)三倍頻激光與黑腔靶相互作用的研究[5-7
原子能科學(xué)技術(shù) 2014年11期2014-08-08
- 激光后向散射法在測(cè)量濕蒸氣中的應(yīng)用研究
不同位置濕蒸氣散射光強(qiáng)度數(shù)據(jù),從而得出濕蒸氣相關(guān)參量,并求得濕蒸氣水滴質(zhì)量中間半徑為1μm左右。結(jié)果表明,無(wú)濕蒸氣時(shí)的空白數(shù)據(jù)對(duì)濕蒸氣方法也有影響,需要修正公式;無(wú)論有無(wú)濕蒸氣,30°的散射光光強(qiáng)均為60°的散射光光強(qiáng)的1.5倍左右,30°的散射光更明顯適于測(cè)量。這一結(jié)果說(shuō)明激光后向散射原理測(cè)量濕蒸氣是可行的。散射;濕蒸氣特性;激光后向散射;汽輪機(jī)引 言汽輪機(jī)是一種以蒸汽為工質(zhì),并將整齊的熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)機(jī)械,是現(xiàn)代電力和動(dòng)力工程中應(yīng)用最為廣泛的原動(dòng)
激光技術(shù) 2014年3期2014-06-09
- 激光大氣散射離軸探測(cè)建模及仿真
評(píng)估和制導(dǎo)激光散射光特性進(jìn)行了仿真計(jì)算,結(jié)果表明,該模型能夠預(yù)測(cè)不同氣象條件下的散射參量,為系統(tǒng)設(shè)計(jì)者和工程使用方提供了簡(jiǎn)便、快速的大氣散射仿真工具。大氣散射;離軸探測(cè);仿真計(jì)算1 引 言在激光告警散射探測(cè)、激光制導(dǎo)對(duì)抗、非視線(xiàn)激光通信等方面,由于大氣氣溶膠的散射,散射激光會(huì)成為告警的威脅源或是誤傷己方的“罪魁禍?zhǔn)住保蚴褂梅绞降牟煌?span id="syggg00" class="hl">散射光也扮演不同的角色。文中通過(guò)建立波長(zhǎng)1.064μm激光離軸散射探測(cè)模型,利用編程語(yǔ)言MATLAB對(duì)模型進(jìn)行可視化仿真計(jì)
激光與紅外 2014年4期2014-04-19
- 濁度測(cè)量原理的探討
濁度儀垂直測(cè)量散射光時(shí),1L 水中含有1mg 福爾馬肼(Formazin)聚合物,濁度為 1NTU。用于 USEPA的《方法 180.1》和《水和廢水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法》⑦FNU按照ISO7027 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)配置的福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液,稱(chēng)為福爾馬肼散射法濁度單位(FNU)。目前各國(guó)在濁度測(cè)量中均采用福爾馬肼(Formazin)聚合物濁度標(biāo)準(zhǔn)單位,濁度單位使用FNU、FTU 和NTU。2 濁度測(cè)量光源在測(cè)量光源的選擇上,USEPA180.1標(biāo)準(zhǔn) 采用峰值波長(zhǎng)在400~60
電子測(cè)試 2013年8期2013-09-12
- 光明院圓滿(mǎn)完成多項(xiàng)水處理國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審查報(bào)批工作
中濁度的測(cè)定 散射光法》和《水處理劑緩蝕性能的測(cè)定 旋轉(zhuǎn)掛片法》兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及參與制定的《水處理劑阻垢性能的測(cè)定 極限碳酸鹽法》、《水處理劑緩蝕性能的測(cè)定動(dòng)電位極化曲線(xiàn)法》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)專(zhuān)家審查,并已完成報(bào)批工作。其《工業(yè)循環(huán)冷卻水中濁度的測(cè)定 散射光法》是根據(jù)目前我國(guó)水中濁度的檢測(cè)現(xiàn)狀,本著有利于行業(yè)發(fā)展、有利于提高檢測(cè)水平的原則,對(duì)散射光濁度儀的光源、入射法、測(cè)量角及接收器進(jìn)行了完善及修改,增加了零濁度水的規(guī)定,同時(shí)為方便標(biāo)準(zhǔn)使用增加了福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)
低溫與特氣 2013年1期2013-03-27
- 基于幾何光學(xué)近似模型的大氣泡粒子散射光場(chǎng)分布計(jì)算
測(cè)方法中,粒子散射光特性分析是其主要研究?jī)?nèi)容之一.散射光強(qiáng)計(jì)算常用的理論模型有 Mie理論[1-2]、Debye級(jí)數(shù)展開(kāi)模型[3-4]、幾何光學(xué)近似模型(geometrical optics approximation model,GOM)[2,4-13].GOM 是基于光線(xiàn)理論計(jì)算每一束光線(xiàn)對(duì)散射場(chǎng)的貢獻(xiàn),并可以給出每一束光線(xiàn)的物理意義.在 GOM 模型中,由于散射角通常是入射角的多值函數(shù),因此,利用 GOM 計(jì)算粒子散射光強(qiáng)分布,就必須求解出每個(gè)散射角
天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版) 2012年12期2012-11-27
- 4項(xiàng)水處理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批
水中濁度的測(cè)定散射光法》和《水處理劑緩蝕性能的測(cè)定旋轉(zhuǎn)掛片法》兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),參與制定了《水處理劑阻垢性能的測(cè)定極限碳酸鹽法》、《水處理劑緩蝕性能的測(cè)定動(dòng)電位極化曲線(xiàn)法》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中,《工業(yè)循環(huán)冷卻水中濁度的測(cè)定散射光法》是針對(duì)目前我國(guó)水中濁度的檢測(cè)現(xiàn)狀,對(duì)散射光濁度儀的光源、入射法、測(cè)量角及接收器進(jìn)行了完善及修改,增加了零濁度水的規(guī)定。
河南化工 2012年5期2012-04-11
- LiNbO3:Fe晶體三維全息最佳曝光時(shí)間研究
考光光點(diǎn)周?chē)?span id="syggg00" class="hl">散射光進(jìn)入光探頭的光強(qiáng)感應(yīng)部位,在光探頭上帶有小孔,使中心光點(diǎn)進(jìn)入,擋住散射光.實(shí)驗(yàn)光路如圖3所示.可得到光功率—時(shí)間曲線(xiàn).物光和參考光中心光點(diǎn)光功率時(shí)間關(guān)系如圖4.由兩束光中心功率可得到散射光功率隨時(shí)間變化關(guān)系如圖5.圖5 散射光功率隨時(shí)間變化關(guān)系通過(guò)曲線(xiàn)擬合可得到單位為mW.考慮到散射光的物理特征,若將散射光開(kāi)始放大時(shí)刻t=6min作為最佳曝光時(shí)間,可認(rèn)為:P=0,0≤t≤t曝光.4 機(jī)理分析4.1 光感應(yīng)光散射與能量轉(zhuǎn)移[2]噪聲光來(lái)源
物理與工程 2011年5期2011-12-22
- 鏡片散射光的檢測(cè)
雅羽/文鏡片的散射光檢測(cè)是為了測(cè)量鏡片的透射光偏離入射方向的分布,從而對(duì)鏡片視物的清晰程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。散射是指由傳播介質(zhì)的不均勻性引起的光線(xiàn)向四周射去的現(xiàn)象,許多人通常把散射和透射比混淆,實(shí)際上霧度和透光率是兩個(gè)概念。霧度大的材料可能透光率不低。如果用這樣的材料做窗玻璃,白天房間顯得很明亮,但又有隱蔽性;如果做眼鏡產(chǎn)品,那顯然要求兩者都好,以便于觀(guān)察真切。通常普通鏡片由于透射比很高,散射光一般不會(huì)對(duì)其視物清晰度造成太大的影響,而對(duì)于太陽(yáng)鏡來(lái)說(shuō),多數(shù)太陽(yáng)鏡為了
中國(guó)眼鏡科技雜志 2011年9期2011-12-15
- 瑞利散射和米氏散射現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)演示
消,從而形成了散射光.由微粒引起的散射,其特征與微粒的線(xiàn)度有關(guān),其中,線(xiàn)度小于光波長(zhǎng)的微粒對(duì)入射光的散射,稱(chēng)為瑞利散射;線(xiàn)度接近或大于光波長(zhǎng)的微粒對(duì)入射光的散射,為米氏散射.近年來(lái),一些學(xué)者對(duì)于光散射現(xiàn)象進(jìn)行了各種實(shí)驗(yàn)研究[2-3].本實(shí)驗(yàn)利用硫代硫酸鈉和稀鹽酸的化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生線(xiàn)度小于可見(jiàn)光波長(zhǎng)硫分子;利用硫分子的凝聚,產(chǎn)生線(xiàn)度接近或大于與可見(jiàn)光波長(zhǎng)相近的顆粒.在上述過(guò)程中通過(guò)白光照射反應(yīng)液,可以直觀(guān)地演示瑞利散射和米氏散射,并研究和分析瑞利散射時(shí)光的偏振
物理實(shí)驗(yàn) 2010年7期2010-01-26