后缘尾流

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后缘尾流相关的耗材

  • 天津市奥淇洛谱圆底烧瓶蒸馏器圆底烧瓶蒸馏
    1101 (1111)、 平底烧瓶 弗氏FLASKS. Flat bottom. Florence.别名:弗氏烧瓶。1105 ( 1151园底烧瓶 细口、长颈FLASKS Round bott om Long neck别名:球瓶:,一、概况及用途:烧瓶是大炉产品,是在炉台上用硬质料(详见1001低型烧杯)人工模具吹制成毛坯,再经傑口、园口、喷砂或用色素印制商标、容量、退火等工艺。用途:适用于科部、医院、大专院校及工矿企业等单位化验室,作物质的加热、煮沸、提纯、蒸儕等操作。常与其它仪器如冷凝管、分液滑斗、牛角管等配套使用,组装成套的蒸馏装置平底多用于加热时间短,温度低的操作,但不能做长时间的加热或作减压蒸馏操作。由于底平易放置、操作简单,在中小学实验较受 欢迎。园底由于底园受热面大,而且受热均匀,故用于加热温度较高、加热时间较长(一般可连续加热24小时左右)或做减压装置的化验操作最为适宜。由于底园放置不平,使用时必须放在水浴、油汾、砂浴上加热,故操作设备费用高,在中小学学生实验不太适宜,在科研、大专院校、工矿企业化验室较受欢迎。二、造型:平底:是一个底平球状体、高颈细口、口部具有翻边的球瓶。底平主要是放置平稳:不易倾倒,可以直接放在垫有石棉网的火焰上加热,但由于底平温度散发受到阻力,只能适用于较低温度操作 瓶体量球状,便于蒸气循环,并可避免液体爆沸,同时也能耐受沸腾时的冲击:瓶颈细而高,主要是具有冷凝迥流的作用 瓶口具有翻边,是因为在使用时需要插入冷凝管,分液漏斗等仪器,可增加机械强度。园底:是一个园球体状、高颈、细口烧瓶。底园主要是加热时火焰可顺瓶底自然上升,受热面积大、使受热面匀,可加快加热的速度。其它与平底相同。三、使用方法:使用前首先要把烧瓶清洗干净、烘干,(方法 见1001低型烧杯),然后根据需要配好橡胶塞或软木塞,并打好洞。再将需要配套的冷凝管、分馆管、分液漏斗等仪器准备好(亦要清洗千降、烘干),在蒸馏时,瓶内装好蒸馏液,分别将配套仪器插入已打好洞的瓶塞中塞好,顶端插温度计,玲凝管尾端接弯形接管,弯形接管下端接接受瓶。然后将按装好的整套仪器用架子和夹子固定好,烧瓶放在三角架上,三角架上面放有石棉网。(如用园底烧瓶, 需要放在水浴、油浴、砂浴里进行加温)。全部按装好后,即可进行加热,进行化验操作。当然平底亦可 固定在水浴、油浴、砂浴中进行加热蒸馏。一般沸腾温度在100C以下使用水浴,超过100 C以上,300 C以下使用油浴,超过300时使用砂浴为好。在加热完毕后,要注意不能把过热的烧瓶立即放在过冷的地方,以免发生燥裂。四、规格及质量要求-规格及参考尺寸规定1.平底烧瓶容量mi51025| 50100150200.260.300,500I 瓶身外径mm 271 33+1 41+1 53| 865 I 76 8388 92 11 140178| 瓶领外径mm 13~14 13~144~15 | 20| 25 2B |30瓶底直径mm 27 83 38| 40 44 50 | 55I全高mm 613 67土8 82+3 10030 120 t8 10土3150t3 10土3 17+4 2014 2504 3004壁厚mm0.70.7 1 1-1.7 1.2-2 1.5--2.3 1.8-2.8I最少重量克 27I3952 |78|82|8 159253| 467容业m10000001万1.5万2万瓶身外径mm 1的25 297 325 370瓶颈外径mm| 50 55、 B07080瓶底直径mm 100 118 149 170 185| 瓶全高mm 370+5 4000 5 530土6 580+ 10 32010墮限mm1.a-2-8.2--2.8 2.2-3.3最少重量克620 880 1618 1970 247 ]
  • 天津市奥淇洛谱元底烧瓶蒸馏器圆底烧瓶蒸馏
    DISTILLING APPARATUS一、概况及用途:该仪器是由蛇形冷凝管与具塞圆底蒸馏烧瓶经磨砂配套而成。它适用于自来水厂、防疫站、科研单位实验室对水质分析、回收各种有机溶剂的分馏提纯蒸馏器具。二、原理:是利用蒸馏方法使不同沸点的混合液在蒸馏烧瓶内逐渐的蒸发,并不断地将生成的蒸汽移出,在冷凝管内冷却,使混合物达到分离提纯的目的。三、使用方法: 将仪器洗净,用铁架固定。如烧瓶底部用煤气或电炉加热要加垫一块石棉网,放入烧瓶内的液体以不超过瓶体2/3的体积为宜,在蒸馏前应先接通冷却水源,冷却水源应从下嘴进上嘴出形成对流,使冷凝效果提高。在冷凝管的末端放一支接受瓶。然后加热使烧瓶内的混合液体受热蒸发,经冷凝管冷却后流入接受瓶内已达到分离或提纯的目的。应注意仪器在装拆过程中角度要适当,不要在角度偏差的情况下强行装拆,否则极易损坏仪器。
  • 天津市奥淇洛谱圆底烧瓶蒸馏器全玻璃套蒸馏
    1101 (1111)、 平底烧瓶 弗氏FLASKS. Flat bottom. Florence.别名:弗氏烧瓶。1105 ( 1151园底烧瓶 细口、长颈FLASKS Round bott om Long neck别名:球瓶:,一、概况及用途:烧瓶是大炉产品,是在炉台上用硬质料(详见1001低型烧杯)人工模具吹制成毛坯,再经傑口、园口、喷砂或用色素印制商标、容量、退火等工艺。用途:适用于科部、医院、大专院校及工矿企业等单位化验室,作物质的加热、煮沸、提纯、蒸儕等操作。常与其它仪器如冷凝管、分液滑斗、牛角管等配套使用,组装成套的蒸馏装置平底多用于加热时间短,温度低的操作,但不能做长时间的加热或作减压蒸馏操作。由于底平易放置、操作简单,在中小学实验较受 欢迎。园底由于底园受热面大,而且受热均匀,故用于加热温度较高、加热时间较长(一般可连续加热24小时左右)或做减压装置的化验操作最为适宜。由于底园放置不平,使用时必须放在水浴、油汾、砂浴上加热,故操作设备费用高,在中小学学生实验不太适宜,在科研、大专院校、工矿企业化验室较受欢迎。二、造型:平底:是一个底平球状体、高颈细口、口部具有翻边的球瓶。底平主要是放置平稳:不易倾倒,可以直接放在垫有石棉网的火焰上加热,但由于底平温度散发受到阻力,只能适用于较低温度操作 瓶体量球状,便于蒸气循环,并可避免液体爆沸,同时也能耐受沸腾时的冲击:瓶颈细而高,主要是具有冷凝迥流的作用 瓶口具有翻边,是因为在使用时需要插入冷凝管,分液漏斗等仪器,可增加机械强度。园底:是一个园球体状、高颈、细口烧瓶。底园主要是加热时火焰可顺瓶底自然上升,受热面积大、使受热面匀,可加快加热的速度。其它与平底相同。三、使用方法:使用前首先要把烧瓶清洗干净、烘干,(方法 见1001低型烧杯),然后根据需要配好橡胶塞或软木塞,并打好洞。再将需要配套的冷凝管、分馆管、分液漏斗等仪器准备好(亦要清洗千降、烘干),在蒸馏时,瓶内装好蒸馏液,分别将配套仪器插入已打好洞的瓶塞中塞好,顶端插温度计,玲凝管尾端接弯形接管,弯形接管下端接接受瓶。然后将按装好的整套仪器用架子和夹子固定好,烧瓶放在三角架上,三角架上面放有石棉网。(如用园底烧瓶, 需要放在水浴、油浴、砂浴里进行加温)。全部按装好后,即可进行加热,进行化验操作。当然平底亦可 固定在水浴、油浴、砂浴中进行加热蒸馏。一般沸腾温度在100C以下使用水浴,超过100 C以上,300 C以下使用油浴,超过300时使用砂浴为好。在加热完毕后,要注意不能把过热的烧瓶立即放在过冷的地方,以免发生燥裂。四、规格及质量要求-规格及参考尺寸规定1.平底烧瓶容量mi51025| 50100150200.260.300,500I 瓶身外径mm 271 33+1 41+1 53| 865 I 76 8388 92 11 140178| 瓶领外径mm 13~14 13~144~15 | 20| 25 2B |30瓶底直径mm 27 83 38| 40 44 50 | 55I全高mm 613 67土8 82+3 10030 120 t8 10土3150t3 10土3 17+4 2014 2504 3004壁厚mm0.70.7 1 1-1.7 1.2-2 1.5--2.3 1.8-2.8I最少重量克 27I3952 |78|82|8 159253| 467容业m10000001万1.5万2万瓶身外径mm 1的25 297 325 370瓶颈外径mm| 50 55、 B07080瓶底直径mm 100 118 149 170 185| 瓶全高mm 370+5 4000 5 530土6 580+ 10 32010墮限mm1.a-2-8.2--2.8 2.2-3.3最少重量克620 880 1618 1970 247 ]

后缘尾流相关的仪器

  • GOM三维扫描仪ATOS5forAirfoil专为燃气涡轮行业量身打造最小细节的精确质量信息GOM三维扫描仪ATOS5forAirfoil专为燃气轮机行业开发,具有优化的工作距离和100x70mm2的测量区域,可在短时间内提供最小细节的高精度3D数据。高速技术ATOS5forAirfoil凭借其针对小测量区域的优化工作距离和极高的稳定性,可为手动和自动应用提供高精度数据。从风扇叶片到涡轮叶片或整体叶盘和滚筒到叶片(NGV、OGV、IGV)和动力传动系:全场3D测量数据可实现可靠的质量控制、可视化隐藏的错误,从而加快生产、维护和维修过程。多项创新优化的工作距离为最小的细节提供最高的数据质量高稳定性自动高速扫描独特的软件功能对翼型截面进行高效检测GOM高数据质量提升检测效率加快检测过程ATOS5forAirfoil可测量新产品以及产品维护及修理所需的高精度细节数据,并显著缩短测量时长。超快的测量速度是ATOS5forAirfoil的一大优势。其单次扫描时间短至0.2秒,完成整体叶盘三维扫描仅需1小时,20分钟内即可完成整体风机叶片三维扫描。实现超高数据质量ATOS5forAirfoil提供全场高精度数据,用于实现对风机叶片、涡轮叶片、叶盘和导向叶片(NGVs、OGVs、IGVs)全面的过程和质量控制。测量精度和零件边缘高分辨率在涡轮叶片测量中尤为重要,该测量头获取的高数据质量可充分满足工业应用所需。翼型检测功能GOM软件提供全套完整的翼型检测功能。检测原则包括标准检测原则和自定义检测原则,用于满足不同工程标准和翼型类型。用户使用自定义检测原则(UDIP),可建立高效、快速、标准化的翼型截面检测流程。曲面比较GOM软件能三维化显示与CAD或主网格之间的表面偏差。表面比较通常用于新品研发阶段零件生产过程中的问题检测。在GOM软件中,通过多次CAD最佳拟合或RPS对齐可对零件表面进行比较。这一功能强大的软件工具可揭露传统检测手段无法提供的产品细节。边缘点和边缘圆GOM软件提供边缘点创建这一标准检测功能,边缘点基于翼型前缘或后缘上的中弧线穿透点以及翼型进气边和出气边创建。软件专业参数允许沿中弧线移动边缘点。边缘圆也由软件自动生成,并在翼型前缘或后缘生成元素。厚度检查翼型前缘或后缘厚度检测是软件另一标准功能。系统将在跳出的对话框中显示一个参考距离值,并在该参考距离处检测边缘厚度。软件还支持沿中弧线偏置一个参考距离并在该处检测边缘厚度。传统厚度检测可以通过图纸上的预定义角度实现。此外,软件还可根据叶盆和叶背之间的最大距离或最大内接圆得出最大翼型厚度值。形状和位置检查GOM软件可灵活评估翼型形状及位置,以满足终端用户需求。实际截面数据评估可通过Chebyshev、Gaussian或最佳公差拟合进行比较。此外该软件能够比较不同翼型截面区域间的公差结果。
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  • 功能:WSP主要用于海洋、江河、湖泊、水库等水域环境的地震勘探。服务于桥梁、隧道选址,水上工程,提防安全等需要。探查地质结构、淤泥层、砂层、基岩、抛石等地质目标。勘探深度20m、50m、100m可选,分辨率0.2m、0.5m、1m。原理:WSP是24道水上地震勘探系统。由高分辨地震仪,电火花震源,水听器和GPS组成。采用密集采集方式和实时处理,以高分辨为特点,提供地层反射时间剖面和波速剖面,以展现地质结构的纵向和横向地质变化。WSP的震源、水听器有三种配置,以满足20m、 50m、150m不同深度的勘探需求。1)20m以内浅层勘探。用于清淤、取沙、提防工程;勘探目标:水下地形、淤泥层、砂层、抛石层;分辨率0.2m;震源配置: 能量,1万焦尔;主频,3kHz;激发频度,一次/1秒; 检波器间距:0.25m;2)50m以内中浅层勘探。勘探目标:水下地形、松散层结构与基岩; 分辨率:0.5m;震源配置: 能量,2万焦尔;主频,1kHz;激发频度,一次/2秒; 检波器间距:0.5m;3)150m以内地层勘探。勘探对象:水下地形、松散层结构与基岩埋深;分辨率1.0m;震源配置: 能量,4万焦尔;主频,500Hz;激发频度:一次/4秒; 检波器间距:1.0m; 专业软件功能:自动采集,实时成像,后续处理;勘探成果:地层时间剖面和速度剖面。技术指标:采集器:24/48通道最高采样率:6微秒水听器:24/48通道,间距0.5m探测深度: 150m能量:10-40KJ(1万焦耳到4万焦耳)激发间隔:1-4秒400s采样时间操作方式:按程序控制连续激发重量:300KG 供电:380V优势:1.软硬件一体化自主知识产权,软件成像可定制(可以定制淤泥厚度直观图像、地层波速图)2.信号处理技术积累深厚3.消除尾流,涌浪,多次波技术4.实现浅剖仪、水上多道地震的全部功能典型案例索引1.温州水下勘测2.几内亚港口勘测工程案例:1.温州水下勘测原始资料 去除气泡时间剖面和波速剖面2.几内亚港口勘测
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  • YT-211涂层测厚仪概述无接口涡流探头,检测非磁性金属基体上非导电的绝缘覆盖层的厚度(如铝、铜、锌、锡上的橡胶、塑料、油漆、氧化膜等)本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。是材料保护配备的仪器。满足JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪。YT-211涂层测厚仪主要功能● 全中文菜单;● 可储存500个测量值;● 数据删除功能;● 可设置界限;● 对界限外的测量值能自动报警;● 电源欠压指示;● 手动和自动两种关机方式。● 可设置上下界限超差报警;● 电压提示,自动关机;● 大屏幕LCD背光显示,可调节对比度;● 两点校准,能提高精度。技术参数项目Leeb211测头类型N1 (不可拔插)工作原理涡流感应测量范围0~1250μm低限分辨率0.1μm示值误差一点校准±(3%H+1)二点校准±[(1~3%)H+1]测试条件最小曲率半径mm凸1.5mm、凹9mm最小面积直径mmΦ7基本临界厚度mm0.5mm工作环境温度0~40℃湿度20%~90%电源AAA碱性电池两节电压3VPC通讯无工作时间100小时外壳材质塑料外壳外形尺寸115×68×25mm(主机)重量150g标准配置主机、标准试片、基体、N1探头、碱性电池可选配件标准试片、探头产品展示
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后缘尾流相关的试剂

后缘尾流相关的方案

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  • 尾流的光学特性研究与测量

    【题名】: 尾流的光学特性研究与测量【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80142-2001008678.htm

  • 转基因后院起火,孟山都表现异常。——再谈“转基因”

    前阵子,法国最高法院宣判法国农业部关于严管或禁止转基因玉米种植的规定是“违反欧盟相关规定”的。就此消息,转基因化工公司十分欢喜,挺转派则更是跃试欢腾。可是,法国农业部官员表示,将收集更多证据支持关于严管或禁止转基因玉米种植的规定;而欧盟则已通过法案,是否种植由各成员国自己决定,即所谓“违反欧盟规定”之规定,已成为过时规定了。更值得注意的是,差不多当时而至今,转基因的“后院”美国,发生了一系列“起火”事件,进一步宣告转基因神话彻底破产。据路透社08月31日报道,美国联邦机构地质部门(USGS)长期跟踪调查发现,在美国集中种植转基因作物的农业区域(大约四个州范围)之河流水系和空气中,都发现足够大量的草甘磷转基因农药成分的严重污染。--- 那说明,短期内可能不显示,而长期种植则发生转基因农药成分释放累计而造成生态系统和国土农田的严重危害。美国地质部门(USGS)长期跟踪调查报告是08月29日公布的。报告说:转基因作物种植不但没有减少农药用量,反而大幅增加;譬如,2007年,美国农田的草甘磷除草农药用量为88,000吨,而1992年则为11,000吨;即转基因作物商业化后、该农药用量增加八倍左右。草甘磷农药是孟山都“拳头”产品之一即转基因大豆的主要转基因成分。美国地质部门(USGS)的报告说,目前,只做了关于转基因作物造成国土农田土质危害、河流水系和空气危害的调查报告,其危害对人类健康可能或已经造成什么危害及危害程度,需要继续调查。就此,美国联邦环保部门公告说,他们已经注意到关于转基因作物造成生态系统严重危害问题,并做了2012-2015年相关问题的全国调查的规划,即将付诸实施。该规划落实,将可能决定草甘磷农药及其转基因作物能否继续商业化种植上市或是否将受到严格限制。美国联邦环保部门于今年11月底发布的公告说,转基因作物的抗虫除草功能已经严重退化甚至已经消失,已经造成“超级害虫”和“超级杂草”的严重危害,如今又出现生态系统严重危害,同时使农业区蒙受足够严重的损失。(注:转基因成分的功能退化或消失,也正是使农药用量不减反增的主要缘故之一)。公告还特别指明,孟山都公司提供的相关分析和监测系统是很不足或很不完善的。

  • 我家后院哈??

    在自家楼后享受田园风,美![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103271552040372_684_4193820_3.png[/img]

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后缘尾流相关的资讯

  • 来自激光尾流场加速光子的多毫焦耳太赫兹辐射
    近日,韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人观察到高功率太赫兹辐射从被100太瓦级激光脉冲照射的气体喷射器中发射出来,用于电子的激光视场加速。在氮气靶上,小于10太赫兹时产生了超过4毫焦耳的能量,激光到太赫兹的转换效率约为0.15%。这种强大的太赫兹辐射被认为是由等离子体电子产生的,这些电子在激光脉冲时间尺度上加速。该模型通过粒子在细胞中的模拟和分析计算进行研究,以更好地理解激光尾流场加速中高能太赫兹辐射的产生机制。太赫兹(THz)是位于电磁波谱的微波和红外区域之间的一个频段,这个频段下传统技术在产生和检测辐射方面效率低下,人们正在通过开发新的太赫兹源和检测器来弥补这一缺口。基于激光的太赫兹源由于能够产生相干的、单周期到多周期的、宽带(或窄带)辐射而备受关注。这种源也可以提供与驱动激光的自然同步,允许超快时间分辨光谱和成像。最近,高功率飞秒激光器被用来产生强大的太赫兹辐射,以及探索新的太赫兹驱动的现象,如分子排列,谐波生成和分子加速等。在许多基于激光的源中,基于激光等离子体的源很适合于高功率太赫兹的产生。等离子体已经被电离,因此可以维持高电磁场,当高功率激光脉冲被聚焦到一个小的体积中用于产生能量可存储的太赫兹时,几乎不需要材料损坏。从激光产生的气体和固体密度等离子体中产生的相干太赫兹已经被广泛地研究。在气体中,单色或双色激光产生的等离子体可以通过超快的激光驱动电流产生相干的宽带太赫兹辐射。在双色激光混合中,通过使用中红外激光驱动器,激光到太赫兹的转换效率提高到百分比水平。最近,从一个被高能量皮秒激光脉冲照射的金属箔中观察到了几十毫焦耳的太赫兹能量。然而,与气体靶材不同,高密度的靶材往往会带来靶材碎片和靶材重装的问题,这使得它们不利于用于连续或高重复率的操作。激光尾流场加速器(LWFA)是一种基于气态等离子体的紧凑型电子加速器方案,可以产生宽带电磁辐射。在激光尾流场加速器中产生的相对论性电子束,当它通过相干过渡辐射离开等离子体-真空边界时,可以发射出太赫兹辐射。当电子束的长度与发射的太赫兹辐射的波长可比拟或小于辐射波长时,就会出现这种情况,且单个电子产生的太赫兹场在辐射方向相干叠加。在实验中,用10 TW级激光器从激光尾流场加速器中观察到小于100纳焦的太赫兹能量,太赫兹辐射的波形被单次测量,也被利用来诊断电子束本身。然而到目前为止,激光尾流场加速器输出的太赫兹能量尚未超过微焦水平,人们也没有研究过太赫兹能量的扩展。韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人通过使用相对论激光科学中心(CoReLS)的150太瓦激光器,在激光尾流场加速器中明显增强了太赫兹的产生,达到了多毫焦耳水平。研究人员测试了激光尾流场加速器和各种目标条件下太赫兹的生成,并同时表征了两种光束,以便更好地了解激光尾流场加速器中太赫兹产生的起源。实验结果表明,多兆焦耳的太赫兹生成并不完全由相干跃迁辐射模型解释。研究人员研究了太赫兹产生的另一种可能机制,即由激光推动力和等离子体加速的等离子体电子的相干辐射。实验装置示意图如图1所示,激光脉冲电离气体射流并通过激光尾流场加速器加速等离子体电子,同时产生太赫兹辐射。在电子束通过带有偶极磁铁的电子光谱仪后,测量电子能谱。从等离子体发出的太赫兹辐射被准直,传送到真空室外,然后重新聚集到热释电检测器上进行检测。图1 激光驱动的电子加速和太赫兹生成示意图发出的太赫兹辐射通过其光谱、能量和偏振进行了表征,得到的太赫兹光谱在图2(a)中以散射形式显示,水平误差条代表滤波器传输带的光谱宽度,红线表示放置在光束路径上所有过滤器的整体传输曲线。其偏振通过一个带有热释电探测器的线栅偏振器来表征,收集35个热释电信号并取其平均值,结果显示在图2(b)中。测量的偏振分布是各向同性的,与电子的径向加速所预期的偏振相一致,沿垂直偏振方向有一些明显的增强。图2 太赫兹辐射的光谱和偏振表征
  • 中国科学技术大学在相干测风激光雷达系统研制方面取得重大突破
    日前记者从中国科学技术大学获悉,该校地球和空间科学学院教授薛向辉团队在相干测风激光雷达系统研制方面取得重大突破,首次实现空间分辨率3米、时间分辨率0.1秒的风场探测。据悉,这是迄今为止有报道的全球最高精度的风场连续探测。相关成果发表在国际知名光学期刊《光学快报》。测风激光雷达的封装样机 课题组供图 米级-亚秒级分辨率的大气风场探测在航空航天安全、高价值目标保障、数值天气预报等方面具有重大意义,但高时空分辨的连续风场观测对激光雷达仍是一个挑战。比如,为获取3米和0.1秒时空分辨率的风场观测结果,需要将现有激光雷达信号检测灵敏度提高2个数量级以上。 为了实现“看的远、看的细,测的快、测的准”的高时空分辨测风激光雷达,团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行全面优化,并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算法,大大提高了风场反演精度和稳健性,最终实现了一套全国产化的“产品级”测试样机。图1 3米距离分辨率相干测风雷达实验装置:(a)实验装置实物;(b)白天观测;(c)夜间观测;(d)光学系统及电路控制示意图;(e)连续5分钟观测的阵风结构图(时间分辨率为1秒)。图2 高铁尾流风场结构观测及模拟结果:(a)雷达观测的0.1秒分辨率尾流中风场结构图;(b)基于CCM+模拟的300km/h运行列车的尾流风场结构。 据介绍,雷达样机工作波长为1550.1纳米,具有人眼安全、设备轻便(整装设备40公斤)、工作稳定、环境适应性强等特点。通过外场对比试验,该雷达样机风场观测结果与定标设备对比误差小于0.5米每秒。 为进一步测试雷达观测性能和环境适应性,团队在安徽省宿州市高铁站实地测量了高速列车尾流中的风场结构。雷达在无人值守下连续稳定工作超过100小时,获得了3米和0.1秒高时空分辨率下的350公里每小时的高铁尾流连续观测,并首次利用激光雷达捕捉到高铁尾流中类似于冯卡门涡街的风场结构,与计算流体力学模拟结果高度一致。 审稿人认为,“观测结果是引人注目和印象深刻的”、“迄今为止首次实现连续观测的高分辨率结果”。
  • 我国科学家在激光雷达系统研制上获突破
    记者获悉,中国科学技术大学地球和空间科学学院教授薛向辉团队在相干测风激光雷达系统研制方面首次实现空间分辨率3米、时间分辨率0.1秒的风场探测。据了解,米级-亚秒级分辨率的大气风场探测在航空航天安全、高价值目标保障、数值天气预报等方面具有重大意义,但高时空分辨的连续风场观测对激光雷达仍是一个挑战。据介绍,薛向辉团队雷达样机工作波长为1550.1纳米,通过外场对比试验,该雷达样机风场观测结果与定标设备对比误差小于0.5米每秒。为进一步测试雷达观测性能和环境适应性,薛向辉团队在安徽省宿州市高铁站实地测量了高速列车尾流中的风场结构。雷达在无人值守下连续稳定工作超过100小时,获得了3米和0.1秒高时空分辨率下的350公里每小时的高铁尾流连续观测,并首次利用激光雷达捕捉到高铁尾流中类似于冯卡门涡街的风场结构,与计算流体力学模拟结果高度一致。相关成果发表于国际光学期刊《光学快报》。审稿人认为,“观测结果是引人注目和印象深刻的”“迄今为止首次实现连续观测的高分辨率结果”。中科大地球和空间科学学院博士研究生梁晨为该论文第一作者,王冲副研究员和薛向辉教授为论文共同通讯作者。
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