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知道燃料的燃烧方式及原理,了解燃烧进程,污染物排放等,对于燃烧类工程活动至关重要。PLIF是高灵敏的激光流动显示技术,可实现复杂环境特定组分空间分布特征的提取,从而实现该组分在流场中的二维分布测量,还可用于温度、浓度、速度等参数的测量。该技术在流体力学、燃烧学、等离子体研究等诸多领域均有广泛的应用。
激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种通过脉冲激光轰击样品获得样品轰击面区域原子发射光谱的分析方法。其具有快速分析,同时能检测多种元素等特点。经过几十年,特别是近20年的研究发展,LIBS技术已经从实验室逐步向实际利用领域发展,如冶金,文物鉴定,考古等方面。而该技术中除了相关的激光器,快速诊断探测器,光谱仪的使用也至关重要。
燃料燃烧是一种瞬态的化学反应动力学过程,科学家利用传统的光电技术,结合激光技术,光谱技术,图像处理技术用来分析燃烧场的温度,组分等参数,对优化发动机的喷雾燃烧提高燃烧效率,减少污染物等有着重要的意义。
主要期望通过优化器件结构的设计,以及完善工艺开发,制备更高性能的功率器件和深紫外探测器件,实现更高的击穿电压,更低的导通电阻,更高的响应度和更快的响应速度等。
等离子体一直是物理研究中非常重要的一个方向,涉及的研究方向包括:等温等离子体,燃烧,爆炸,LIBS,激光加工等等,并在工业领域具有广泛的应用场景。在涉及等离子体的一系列研究方向中,有一种普遍的需求,了解等离子体由何种成分构成,以及其如何随时间变化,及测试等离子体的关键参数:温度和自由电子、离子浓度。 为了收集此类信息,我们需要同时进行等离子成像和等离子体光谱测试。
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