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知道燃料的燃燒方式及原理,了解燃燒進程,污染物排放等,對于燃燒類工程活動至關重要。PLIF是高靈敏的激光流動顯示技術,可實現復雜環境特定組分空間分布特征的提取,從而實現該組分在流場中的二維分布測量,還可用于溫度、濃度、速度等參數的測量。該技術在流體力學、燃燒學、等離子體研究等諸多領域均有廣泛的應用。
激光誘導擊穿光譜(LIBS)是一種通過脈沖激光轟擊樣品獲得樣品轟擊面區域原子發射光譜的分析方法。其具有快速分析,同時能檢測多種元素等特點。經過幾十年,特別是近20年的研究發展,LIBS技術已經從實驗室逐步向實際利用領域發展,如冶金,文物鑒定,考古等方面。而該技術中除了相關的激光器,快速診斷探測器,光譜儀的使用也至關重要。
燃料燃燒是一種瞬態的化學反應動力學過程,科學家利用傳統的光電技術,結合激光技術,光譜技術,圖像處理技術用來分析燃燒場的溫度,組分等參數,對優化發動機的噴霧燃燒提高燃燒效率,減少污染物等有著重要的意義。
主要期望通過優化器件結構的設計,以及完善工藝開發,制備更高性能的功率器件和深紫外探測器件,實現更高的擊穿電壓,更低的導通電阻,更高的響應度和更快的響應速度等。
等離子體一直是物理研究中非常重要的一個方向,涉及的研究方向包括:等溫等離子體,燃燒,爆炸,LIBS,激光加工等等,并在工業領域具有廣泛的應用場景。在涉及等離子體的一系列研究方向中,有一種普遍的需求,了解等離子體由何種成分構成,以及其如何隨時間變化,及測試等離子體的關鍵參數:溫度和自由電子、離子濃度。 為了收集此類信息,我們需要同時進行等離子成像和等離子體光譜測試。
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