湍流火焰

仪器信息网湍流火焰专题为您整合湍流火焰相关的最新文章,在湍流火焰专题,您不仅可以免费浏览湍流火焰的资讯, 同时您还可以浏览湍流火焰的相关资料、解决方案,参与社区湍流火焰话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

湍流火焰相关的耗材

  • 火焰传感器 6.7301.250
    火焰传感器订货号: 6.7301.250用于全自动样品燃烧的火焰传感器。
  • 多通道火焰光度计配件
    多通道火焰光度计配件是满足科研和工业双用途使用的高精度火焰光度计,多通道火焰光度计配件具有同时测量Na,K, Mg,Ca 四种元素的功能,并配有自动稀释器,非常方便样品微量稀释实验。多通道火焰光度计配件特色采用全球领先的设计理念,采用功能强大的微处理器和便携式移动电话设计,非常用户方便操作使用。这款多通道火焰光度计可以使用笔记本电脑,配置火焰光度计分析软件,非常方便用户选择单个元素分析,或同事对所有元素分析。具有自动归零功能,自动HI校准标定功能,大大简化标定校准的操作。多通道火焰光度计配件特点同时分析所有元素多通道光学元件分析Ca时不受Na元素干扰自动火焰点燃自动光学火焰控制自动标定校准单点或多点标定校准曲线使用环境广泛全球领先的微采样技术和微稀释技术,减少样品消耗和环境废弃物,节能而环保极为宽泛的应用领域如果连接笔记本电脑并使用配带软件后具有如下特点程序验证,确保数据安全自动记忆分析数据和分析方法,方便恢复和重复使用数据超级高效,减少实验室分析工作量高达60%自动提供用户ISO/IEC17025实验室质量标准文献,方便用户使用自动分析数据保护,具有强大的加密功能。多通道火焰光度计配件测量范围Na: 0-200ppm,K : 0-200ppmMg:0-200ppmCa :0-200ppm测量单位:ppm, mmol/L, mEq/L灵敏度: 0.4ppm Na 和K测量极限值:0.2ppm 对于Na, K重复精度:1% CV漂移:1% 对于30分钟时间燃料要求:丙烷,丁烷或液化燃气空气要求:空气压缩机 具有油、水,灰尘滤网工作环境温度要求:15-36摄氏度工作环境湿度要求:85%相对湿度尺寸:320x 400x 400mm (LxWxH)重量:9kg供电:220-230VAC, 50Hz多通道火焰光度计配件应用环境监测控制:用于分析水,废水和固体废物等中Na,K,Ca Li测量 食品和农业:用于土壤、植被、食品、饮料、酒类,肉类,饲料,肥料中Na,K,Ca Li含量测量兽医应用饮料分析:牛奶,软饮料,啤酒,白酒等测量医药领域:用于制药过程中的质量控制,如抗生素培养的营养液中钠/Na,钾/K, 钙/Ca的分析;医学研究:用于血液尿液等体液中Na,K分析, 血清中Na,K,Li电解质分析,排泄物中Ba的测量(如钡餐分析);工业或科研:玻璃,陶瓷,造纸,石化冶炼或化学制品中碱金属的测量, 水泥或原材料中Na,K,Ca的测量其它高等研究使用
  • 高级火焰光度计配件
    高级火焰光度计配件是满足科研和工业双用途使用的高精度火焰光度计,它具有同时测量Na,K, Mg,Ca 四种元素的功能。高级火焰光度计配件特色采用全球领先的设计理念,采用功能强大的微处理器和便携式移动电话设计,非常用户方便操作使用。这款高级火焰光度计可以使用笔记本电脑,配置火焰光度计分析软件,非常方便用户选择单个元素分析,或同事对所有元素分析。具有自动归零功能,自动HI校准标定功能,大大简化标定校准的操作。高级火焰光度计配件特点同时分析所有元素多通道光学元件分析Ca时不受Na元素干扰自动火焰点燃自动光学火焰控制自动标定校准单点或多点标定校准曲线使用环境广泛全球领先的微采样技术和微稀释技术,减少样品消耗和环境废弃物,节能而环保极为宽泛的应用领域如果连接笔记本电脑并使用配带软件后具有如下特点程序验证,确保数据安全自动记忆分析数据和分析方法,方便恢复和重复使用数据超级高效,减少实验室分析工作量高达60%自动提供用户ISO/IEC17025实验室质量标准文献,方便用户使用自动分析数据保护,具有强大的加密功能。高级火焰光度计配件测量范围Na: 0-200ppm,K : 0-200ppmMg:0-200ppmCa :0-200ppm测量单位:ppm, mmol/L, mEq/L灵敏度: 0.4ppm Na 和K测量极限值:0.2ppm 对于Na, K重复精度:1% CV漂移:1% 对于30分钟时间燃料要求:丙烷,丁烷或液化燃气空气要求:空气压缩机 具有油、水,灰尘滤网工作环境温度要求:15-36摄氏度工作环境湿度要求:85%相对湿度尺寸:320x 400x 400mm (LxWxH)重量:9kg供电:220-230VAC, 50Hz高级火焰光度计配件应用环境监测控制:用于分析水,废水和固体废物等中Na,K,Ca Li测量 食品和农业:用于土壤、植被、食品、饮料、酒类,肉类,饲料,肥料中Na,K,Ca Li含量测量兽医应用饮料分析:牛奶,软饮料,啤酒,白酒等测量医药领域:用于制药过程中的质量控制,如抗生素培养的营养液中钠/Na,钾/K, 钙/Ca的分析;医学研究:用于血液尿液等体液中Na,K分析, 血清中Na,K,Li电解质分析,排泄物中Ba的测量(如钡餐分析);工业或科研:玻璃,陶瓷,造纸,石化冶炼或化学制品中碱金属的测量, 水泥或原材料中Na,K,Ca的测量其它高等研究使用

湍流火焰相关的仪器

  • 一、产品名称:层流火焰速度测试仪ISO817产品型号:TTech-ISO817-1二、产品用途∶按照UL9540A要求,依据ISO817附录C标准研制开发。通过摄像设备记录可燃气体在竖直玻璃管中的燃烧速度及相关辅助参量,实现可燃气体燃烧速率的测量。三、产品组成:试验仪主要由燃烧管、点火系统、摄像系统、供气系统和废气处理系统组成四、产品介绍1.燃烧管:由石英玻璃制成,内径40mm,长度1.2m2.点火系统:点火系统安装在燃烧管底部点火电极由直径1mm的钨制成,有底部两侧插入,间距6.4mm 3.摄像系统:采用高速工业摄像机系统记录火焰燃烧蔓延过程,专用火焰图形分析软件计算火焰高度。4.供气系统:供气系统由储气罐、真空泵、压力表组成配置混合容器和磁力搅拌器,使测试样气混合均匀;5.废气处理系统:燃烧管尾端连接扩展容器和洗气瓶6.控制及检测系统:计算机系统虚拟仪器测试平台,手动和自动控制两种模式。
    留言咨询
  • 湍流相位板典型参数BK7材质的连续表面Φ100mm,有效面积83mm22毫米厚度4096×4096相位阵列~20μm相位网格λ/ 10外表面宽带增透膜0.6%反射15弧秒并行度,最大30弧秒OPD步长0.02μm,精度0.09μmOPD范围5-30μm规格传输距离为400-1600 nmMax 300x150mm连续相表面球头立铣刀加工扁平立铣刀加工不连续相面表面高度1.2mm,精确5mmΔn范围0.01-0.05由客户提供或由Lexitek根据您的规格设计的数值阵列指定的相位Lexitek的湍流相位板主要用于自适应光学(AO)系统工程。 由于波前传感器和可变形镜的自由度相当昂贵,而影响大多数系统性能的主要是波前像差,尤其对于大气传播。 设计,测试和验证AO系统性能的最准确方法是在实验室中使用充分表征的波前像差的仪器。 Lexitek的Near-Index-Match&trade 伪随机相位板为AO系统工程师提供了这种工具。 具有不同强度的多相板可以模拟湍流层的分布,每个湍流层具有随机变化。相位板由CNC机加工丙烯酸和光学聚合物的夹层制成。 表面加工的设计光程差(OPD)按1 /Δn缩放。 具有AR涂层的光学窗口通常粘合到夹层上以改善表面质量和平行度。 Lexitek大气湍流相位板主要特点:-实验室中模拟多层大气,每个都有独立的伪风-灵活的相位板几何形状-配有增强现实涂层的光学窗口-按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工-数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成-廉价、高质量Lexitek湍流相位板的应用:对于目前的自适应光学工程来说,工程师常常需要在实验室中模拟多层大气,大气的复杂多变也为在实验室中的模拟增大了难度,而大气模拟需要做的最主要的几个方面就是于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能。而对于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能的精准测量需要用到性能足够好的波前像差仪,因为大多数系统工作时,波前像差对于系统性能的影响是非常敏感的。而目前就市面上来说波前像差仪和可变形反射镜价格是十分昂贵的,Lexitek提供的近指数匹配伪随机相位板能够实现波前传感器给光学系统带来的作用。Lexitek提供的变化的多相板强度可以模拟分布的紊流层,并且每个紊流层都有自己的伪风,这不仅能够更加真实的模拟多层大气复杂多变的情况,也大大降低了实验成本,也可以是实验设备更加精简紧凑,Lexitek同样为湍流相位板配备了两种尺寸和几种速度的电动旋转台,并且有的步进电机控制器,这些工具结合使用可以在实验室中低成本,高质量的模拟出复杂多变的大气状况,对于自适应光学工程师来说,这是个非常合适的选择。对于Lexitek湍流相位板的材料来说,相位板由数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成。表面是按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工。具有增强现实涂层的光学窗口通常粘结到夹层上,以提高表面质量和平行度。电动旋转台型号电机步数齿轮比电机扭矩oz-in电机尺寸速度(rpm)最大速度(rpm)行程重量最大部件尺寸通光孔径微步全步Rev最大RevHS-1002003:183Nema 17300400360°5.54"3.75"1, 2, 4, 86004800LS-1004006:14Nema 141040360°3.54"3.75"1, 2, 4, 8120019200LS-100-SU2006:145Nema 17100200360°4.54"3.75"1, 2, 4, 824009600LS-504004:116Nema 17100200360°2.52"1.75"1, 2, 4, 8160012800Lexitek提供最实惠的电动旋转平台来引入时间变化,具有大的通光孔径。有多种尺寸和速度版本。 平台通常是步进电机驱动,但也可以配置伺服电机。提供多种控制器(例如来自Arcus),配备所有必要的电缆,用于交互操作。这些平台设计用于固定大型光学元件,但也可用于大通光孔径的各种系统的测试和检测应用。我们为4英寸/ 100毫米光学元件提供LS-100和HS-100平台,为2英寸/ 50毫米光学元件提供LS-50。一维调节台ACE-SXE规格6M最大脉冲速率输出编码器反馈支持模拟操纵杆控制USB 2.0和RS-485(9600-115K bps)通信Modbus RTU支持数字IO通信+易于使用的界面通过类似BASIC的编程语言进行独立控制12至48 VDC电压输入光隔离+限制-限制和主输入光隔离数字输入光隔离数字输出
    留言咨询
  • 热风对流式大气湍流模拟装置热风式大气湍流模拟装置,原理是当望远镜等光学观测系统或观察者通过该热风湍流模拟装置观测时,就可以观察到明显的大气湍流效应,与通过长距离的实际地球大气的现象一致。同时,该装置还可以改变湍流的强弱,模拟不同的实际地球大气湍流条件。根据实际的风速和温度测量数据,可以重复产生统计规律相同的模拟大气湍流。该装置有助于气象、光学等专业学生认识理解地球大气湍流的一般规律。该装置配备详细的检测传感器,也可以作为光学、物理、环境等学科的科研实验设备,为研究者提供创新的思路和方法。激光大气传输大气湍流模拟装置参数通光口径φ100mm-400mm(可定制)湍流模拟器长度≥600mm风速≤5m/s(可调)相干长度1cm~20cm@550nm(可调)控制触屏控制,留有网口通信接口密封湍流模拟器利用窗口镜密封供电220V交流电(可定制)。大气气溶胶模拟装置气溶胶类型PAO等(可定制)调节腔内浓度自适应调节大气传输衰减模拟装置透过率10%~90%(可定制)光束在大气中传播遇到大气湍流时,因湍流介质內部的非均匀性,使得光束发生不规则折射现象,产生光束漂移、光斑抖动、相位起伏和光束扩展等湍流效应,这种湍流效应会严重影响光束传播和成像质量。而野外试验既费时又费力,且重复性较差。针对上述问题,电子信息部迫切需要设计一款能够产生稳定湍流的湍流模拟装置,目前,国内外对大气湍流模拟的方案多采用对流式湍流模拟装置,因为它具备惯性区宽、均匀性好、易操控等优点。其基本原理为:依靠湍流池上下表面温度变化引起湍流池内空气随机运动,从而形成大气湍流。研发人员基于Kolmogorov的局地均匀各向同性湍流理论设计了一款受迫对流式湍流模拟装置,其主要工作方式是实时控制湍流池上下极板温度差产生稳定的湍流。大气传输大气湍流模拟装置主要包括几个腔体:大气传输大气湍流模拟装置,主要是模拟控制r0的调节。大气气溶胶模拟装置,模拟光强度的衰减,气溶胶腔体的模拟,主要是模拟烟引起的光强衰减(油性)。大气传输衰减模拟装置,模拟光强度的衰减,衰减腔体的模拟,主要是模拟雾引起的光强衰减(水溶性,模拟水汽)。如果不需要特别精细的衰减模拟,可采用单腔类型的。我们推荐的是是选择大气传输大气湍流模拟装置+激光大气传输衰减模拟装置这样2个腔体的组合设计。主要技术指标:等效大气折射率结构常数:10km:≥10-16m-2/3 1km:≥10-14m-2/3大气相干长度:1-40cm内尺度:5mm外尺度: 20cm真实信道长度:3m强度频率范围:50-80Hz相位频率范围:50-100Hz有效通光孔径:30cm横向均匀区域: 25cm湍流强度误差: 20%闪烁因子: 0.5到达角起伏方差: 10 μrad光束扩展方差: 10 μrad光束漂移方差: 10 μrad光学窗口为蓝宝石材料镀增透膜:800nm-1200nm,反射率 ≤0.5%湍流模拟装置自带支架应用范围:1.空间激光通信2.高能激光武器3.激光雷达
    留言咨询

湍流火焰相关的试剂

湍流火焰相关的方案

湍流火焰相关的论坛

  • 火焰原子吸收原子化器

    将试样中的被测元素转化为基态原子的过程称为原子化过程,能完成这个转化的装置称原子化器,目前,使用较普遍的原子化器有两类,一类是火焰原子化器,由石墨炉作原子化器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析法称为石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法(GFAAS)。 待测元素的原子化是整个[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中最困难和最关键的环节,原子化效率的高低直接影响到测定的灵敏度,原子化效率的稳定性则直接决定了测定的精密度,原子化过程是一个复杂的过程,在后面的章节中作详细介绍。 火焰原子化器实际上就是一个喷雾燃烧器,作为一个性能良好的原子化装置要求其调节方便,单位时间内吸入的试液尽可能多地产生微细雾粒,并能雾珠尽可能地到达火焰进行原子化等到特点。同时,还要燃烧稳定,火焰发射的噪声要小。按照火焰的燃气和助燃气的混合方式和进样方式不同,火焰原子化器又可分为全消耗型原子化器和预混合型原子化器,前者产生的火焰称紊流火焰,后者为层流火焰。 1﹑全消耗型原子化器 这种原子化器结构如下图所示,由于助燃气的高速流过原子化器,在原子化器的出口形成一负压区,使得试液由吸液毛细管抽入火焰中,试液的雾化过程直接在燃烧器口进行,试液被全部喷入火焰,在火焰高温下完成干燥、分解、原子化的全过程。 全消耗原子化器的原了化效率很低,高速运动的雾珠直径较大,大多数雾珠在火焰中还未达到原子化时就飞出火焰,使火焰中基态原子数目减少。此外,由于火焰要将大量溶剂蒸发,火焰温度因而下降,也使原子化效率降低,使用全消耗原子化器,喷雾和燃烧条件不能分别控制,火焰浮喷雾的干扰很大,大颗粒粒子在火焰中产生严重的散射干扰,火焰燃烧不稳定,噪声大,所以,现在的仪器已不使用这种原子化器。 全消耗原子化器的重要优点是使用安全,由于其燃气与助燃气是在燃烧器的外部混合燃烧,所以在工作中允许二种气体以任何比例混合,而不会发生危险。

  • 影响火焰原子吸收光谱仪灵敏度的因素有那些1

    A、灯电流火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯的灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时噪音也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀现象而缩短灯使用寿命 会放电不正常。相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性 如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。

  • 影响火焰原子吸收光谱仪灵敏度的因素有那些1

    A、灯电流火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯的灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时噪音也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀现象而缩短灯使用寿命;会放电不正常。相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性 如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。

湍流火焰相关的资料

湍流火焰相关的资讯

  • LIBS人的盛会 第六届中国激光诱导击穿光谱技术研讨会召开
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年3月24日,第六届中国激光诱导击穿光谱技术研讨会(CSLIBS 2018)在西安交通大学召开。CSLIBS 2018由中国光学工程学会激光诱导击穿光谱专业委员会主办,西安交通大学承办,西安电子科技大学、中国科学院西安光学精密机械研究所协办。来自科研院校的专家学者以及相关企业、仪器设备公司的200多位代表参加了此次会议。/pp style="text-align: center "img title="会场1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1933c015-4973-48a8-b006-9a706065852b.jpg"//pp style="text-align: center "img title="会场1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c154933b-bdb3-4f0f-906b-0a9b6ae69a4b.jpg"//pp style="text-align: center "CSLIBS 2018会议现场/pp  会议举行了简短的开幕式,激光诱导击穿光谱专业委员会副主任陆继东、西安交通大学能动学院副院长赵亮分别致欢迎辞,西安交通大学王珍珍教授主持开幕式。致辞中,陆继东副主任表示,本次会议有许多热爱激光诱导击穿光谱的老朋友,也有非常多的来自各个领域的新朋友,会议将以“能源动力”为主题展开广泛的交流。赵亮副院长介绍了西安交大能动学院的概况,以及学院开展激光诱导击穿光谱研究工作的情况。二位都预祝此次会议取得圆满成功和丰硕成果。/pp style="text-align: center "img title="陆继东1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/6ef00b4f-e892-4c39-92f8-b7c0abd03bc2.jpg"//pp style="text-align: center "激光诱导击穿光谱专业委员会副主任陆继东/pp style="text-align: center "img title="赵亮.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/43ee6863-9b89-459e-a932-5629c18ce2e5.jpg"//pp style="text-align: center "西安交通大学能动学院副院长赵亮/pp style="text-align: center "img title="王珍珍.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/193a7e27-6135-44a0-8235-80e411cb9525.jpg"//pp style="text-align: center "西安交通大学王珍珍教授/pp  激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS)利用激光功率密度非常高的特点,与物质(气体、固体、液体)直接相互作用,从而产生高温等离子体,待测元素在高温等离子体中激发或电离,根据特征谱线进行定性分析,根据特征谱线的强度进行定量分析。LIBS具有不需要样品准备、多元素同时检测、测量速度快、可远程非接触测量、系统结构组成简单等诸多优点,因此,在2004年的一篇综述文章中,世界著名的光谱分析专家James Winefordner博士称之为化学分析技术的“未来之星”。/pp  不过,LIBS是一个优点与缺点都非常明显的分析技术。由于受不可控的激光-物质(无法通过样品准备进行精确控制)相互作用的影响,加上其后的激光-等离子体(由激光烧蚀产生)、等离子体-环境气体、等离子体-激波(由等离子体快速碰撞产生)之间相互作用过程中受多种不确定因素的影响,导致LIBS系统信号测量不确定度较高,可重复性精度较差;受基体效应的影响,测量误差也相对较大。/pp  所以,关于对LIBS的看法也有着很多不同的声音,看好、不看好都有。对此,上海交通大学俞进教授和清华大学王哲教授都曾说到,LIBS在短短的时间内吸引了大量学者和工业界人士的关注,是因为LIBS能够解决其他技术不能解决的问题。而对于LIBS能不能用的问题,二人如此说到,“LIBS肯定能用,但不能用在所有地方,让LIBS做自己能做的事情!”/pp  如此,也意味着在今后一段时间内,LIBS还需要进行大量的机理、数据处理、应用研究,积极和其他仪器配合,开发商业化定量分析技术......,虽然这个过程可能会有点长,但是对于推动LIBS技术发展、实现其大规模商业应用来说,这些都是非常重要的。/pp  CSLIBS 2018为期两天,在第一天,西安交通大学严俊杰教授、西安电子科技大学邵晓鹏教授分别做主题报告。/pp style="text-align: center "img title="严俊杰.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/d95b2f75-d32a-4885-ace5-50ca466d7c57.jpg"//pp style="text-align: center "西安交通大学严俊杰教授/pp style="text-align: center "报告题目:燃煤电站调峰过程的能耗和环保性能理论研究/pp  实现灵活运行、深层次节能减排是燃煤发电行业发展面临的机遇与挑战,提升燃煤电站调峰过程的能效、速率并降低排放是重点、难点、热点问题。针对这一关键问题,严俊杰教授研究团队进行了10 余年的持续研究,建立了燃煤发电机组全厂瞬态模型,通过研究燃煤机组变负荷瞬态过程中热工控制与热力系统的耦合匹配特性,获得了燃煤发电机组瞬态过程能耗特性,揭示了节能机理;研究了通过热力系统与热工控制耦合匹配实现机组变负荷速率提升的基础理论问题,并利用LIBS等分析技术定量分析了灵活运行对机组排放特性的影响规律。/pp style="text-align: center "img title="邵晓鹏.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c50b36f6-5bcb-48bb-8e2d-97376cbd5fdc.jpg"//pp style="text-align: center "西安电子科技大学邵晓鹏教授/pp style="text-align: center "报告题目:计算成像技术及应用/pp  传统光学成像技术由于受到物理上的限制,在探测距离、成像分辨率与视场等方面存在着矛盾。为了实现更高、更远、更小的要求,引出计算成像技术的概念。邵晓鹏教授通过对计算成像技术的深入分析,对其数学问题和物理机制进行了深入的探讨。并重点讨论了计算成像技术的发展,分别介绍了多孔径成像技术、散射成像技术、编码成像技术、偏振成像技术以及光声成像技术等,并针对SWaP 的要求,提出了基于全局优化全新的光学系统设计思路。最后,针对人工智能技术在光电系统中的应用,阐述了超分辨率重建技术和TLD目标跟踪技术,并对计算成像技术的发展进行了总结与展望。/pp  与上届研讨会有所不同的是,在CSLIBS 2018的第一天进行的报告中,LIBS应用研究的内容有一定的增加。部分报告内容如下:/pp style="text-align: center "img title="陆继东.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/31830c05-8e65-4200-a9c8-6f8caba604aa.jpg"//pp style="text-align: center "华南理工大学陆继东教授/pp style="text-align: center "报告题目:能源转化过程对于光学测量的需求和LIBS 技术的可能潜力/pp  以煤炭为首的化石能源以及生物质能的转化是一个复杂的物理化学过程,而能源清洁转化系统的安全、可靠、经济运行取决于对全流程关键参数的快速、在线检测。因此,急需发展合适的光学测量技术。报告中,陆继东教授综合分析了能源转化过程中基础研究和工业应用对光学测量的需求,结合其研究团队的多年研究进展对LIBS技术在能源转化过程中的应用、瓶颈和前景进行了深入的探讨和分析。/pp  其后,陆继东教授团队的董美蓉、姚顺春分别做题为“激光诱导击穿光谱技术应用于单颗粒煤燃烧过程特性研究”、“直接测量颗粒流的等离子体光谱优化方法研究”的报告。报告分别介绍了在煤燃烧前、燃烧过程中、燃烧后等环节利用LIBS进行的研究工作所取得的进展。/pp style="text-align: center "img title="王金华.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/b6fdb6c4-01a5-4c6b-b556-341e1af2b539.jpg"//pp style="text-align: center "西安交通大学王金华教授/pp style="text-align: center "报告题目:高压预混湍流火焰结构和动力学实验研究/pp  王金华在报告中介绍了利用OH-PLIF(平面激光诱导氢氧基荧光技术)火焰结构激光诊断技术开展高压预混湍流火焰结构和动力学实验研究,包括两个方面:一是在层流平面火焰和预混层流本生灯火焰上,利用OH-PLIF 获得局部拉伸火焰的反应区结构,研究火焰自身对于固有扰动、拉伸、流场扰动的响应规律和机理;二是在准各向同性预混湍流火焰本生灯上,结合高压燃烧实验平台,定量控制湍流场参数、火焰自身参数,利用OH-PLIF 获得湍流火焰瞬时火焰结构及其统计表征,研究流场、火焰自身与湍流火焰结构参数三者的作用规律和机理。/pp style="text-align: center "img title="李常茂.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/b919703d-64bd-4479-bc87-ff6ac7495ae5.jpg"//pp style="text-align: center "中国工程物理研究院材料研究所李常茂博士/pp style="text-align: center "报告题目:LIBS 在核材料分析领域应用研究进展/pp  发展核能对优化能源结构、保障能源安全、促进污染减排和应对气候变化具有重要作用。然而核裂变材料拥有高放射性,给传统成分分析手段带来困难。而核材料分析是LIBS优势应用领域之一,可以说也是LIBS 技术发展及应用的一大机遇。在国际上,LIBS分析核材料正成为一大热点,其发表的相关论文数量快速增长,而在我们国内,相关论文几乎为“0”。/pp  李常茂博士在报告中介绍了核燃料循环基本环节基础上,介绍了LIBS 在铀含量检测、放射性同位素分析、核污染远程分析等方面的研究现状。如,铀、钚基体光谱复杂,对LIBS光谱分辨率有极高要求;微量铀分析灵敏度低至150ppm,铀钚材料中杂质元素分析灵敏度低至100~500ppm,但均严重依赖于基体光谱复杂度;LIBS分辨同位素效果一般,目前仅能分辨具有较大同位素位移的核素,且需要特定的气氛条件;远程LIBS分析距离高达30m,核污染检测灵敏度约为10~100ug\cm2,但严重依赖于基体材料。/pp style="text-align: center "img title="poster.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/25a36426-8a03-492d-9b91-ff2febe37059.jpg"//pp style="text-align: center "Poster Session/pp  更多会议内容请见后续报道。/pp  a title="" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href="http://www.instrument.com.cn/news/20180326/242756.shtml" target="_blank"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong第六届中国LIBS研讨会闭幕 2019相约安徽/strong/span/a/pp /p
  • 科研人员在实验室实现激光驱动湍流磁重联
    记者从北京师范大学了解到,我国科研人员依托上海高功率激光物理国家实验室“神光Ⅱ”装置,首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,并通过标度变换用于解释太阳耀斑爆发现象,实验证实湍流过程对耀斑快速触发以及加速高能带电粒子的重要性。相关论文于北京时间1月17日刊发在《自然物理》期刊上。太阳耀斑是一种最剧烈的太阳活动现象,一次典型耀斑爆发释放的能量相当于数十亿枚氢弹的爆炸。耀斑能产生多波段辐射,剧烈的耀斑会严重影响日地空间环境和人类生活。因此,认识和了解耀斑活动具有重大意义。目前的理论认为磁重联导致了耀斑触发。磁重联是等离子体中方向相反的磁力线因互相靠近而发生的重新联结的过程,重联会将磁能快速转化为等离子体热能和动能。在天体物理中,磁重联模型还被广泛应用于恒星形成、太阳风与地球磁层的耦合、吸积盘物理以及伽马暴研究。湍流磁重联是等离子磁流体中磁场能量耗散的最有效方式之一,然而其尚未在实验室得到直接证实和系统研究。论文通讯作者、北京师范大学天文系仲佳勇教授领导的实验室天体物理研究团队,长期专注于利用强激光近距离、主动可控地模拟各类天体等离子体物理过程。早在2010年,仲佳勇与合作者就成功模拟了太阳耀斑中环顶X射线源和重联喷流。仲佳勇介绍,利用高能量激光系统,科学家能在实验室中获得极端物理实验条件,模拟多种高能量密度天体物理现象。这种研究方法不仅可以用来验证天文观测理论模型,还可为发现新物理过程提供新途径。团队此次在前期工作的基础上,提出了利用“神光Ⅱ”四路激光多点烧蚀金属靶,设计具有微扰特征且磁性相反的等离子体磁环来增大磁场相互作用区,进而实现湍流磁重联的实验构想。仲佳勇告诉科技日报记者,他们此次在实验上首次利用激光等离子体的方式驱动湍流磁重联,激光等离子体更加容易标度变换到太阳耀斑等离子体,从而可对太阳耀斑进行更加细致和系统的定量研究。该研究还发现,实验湍流磁重联中高能电子的加速主要来源于重联电场,而费米加速过程可以忽略,这对传统高能电子加速机制提出了新的认识和理解。
  • AVL Tippelmann 使用LaVision公司的滚流/湍流软件进行发动机缸内流场分析
    发动机研发中的流场微分研究视频演示的实验结果是北京欧兰科技发展有限公司代理的德国LaVision公司和奥地利AVL Tippelmann公司合作完成的(AVL Tippelmann 和 LaVision) 在一个研究型光学发动机上进行了滚流和湍流(或扭转流)现象的观测研究。透明的光学气缸安装在一个真实发动机气缸顶上。空气被抽走。测量的目标对象是气缸顶(像一个流动的盒子)安装在透明光学气缸体的顶部。其直径和发动机的缸内径相同。流动的PIV测试系统由LaVision公司提供.LaVision提供了一个附加的软件模块通过累计扭矩,刚性体的旋转等来计算滚流和湍流数.同时软件还具有生成体积流和滚流角的功能。对于滚流/湍流数计算所需要的像发动机缸径和发动机冲程等参数可以从一个遥控计算机输入,也可以手动输入。LaVision的全套系统都可以通过一个遥控计算机来完成全部的控制和分析操作。执行从启动实验记录,到速度场矢量计算直至生成滚流和湍流数。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制