张瑞 1,2,*徐承雨 1,2王志斌 1,2,3唐维平 1,3[ ... ]李孟委 2,3
作者单位
摘要
1 中北大学 山西省光电信息与仪器工程技术研究中心, 山西 太原 030051
2 中北大学 前沿交叉科学研究院, 山西 太原030051
3 中北大学 仪器与电子学院, 山西 太原030051
为了实现航空航天发动机尾焰、燃烧、爆炸等高温温度场的非接触高精度测量,对静态干涉型高温温度场探测方法展开研究。首先,设计静态干涉型高温温度场探测系统,理论分析高温温度场测量原理,研究高温干涉信号强度最低点光程差与温度的关系;其次,针对常用温度范围及可见光面阵探测器的响应波段,设计静态干涉具Savart棱镜,结合一维扫描实现温度场成像;最后,设计光学系统,拟合获得干涉最弱光程差与温度的对应关系,并获得线性拟合公式,仿真验证温度场经过系统后到达面阵探测器的干涉信号图像。结果表明,该静态干涉型高温温度场探测方法可实现1000 K−3000 K温度的高精度探测,且在线性区域,温度测量分辨率为1.4 K,温度测量相对误差优于0.8%。本文研究为军民领域的高精度高温温度场成像提供参考。
高温温度场 干涉信号 静态干涉具 温度分辨率 high-temperature temperature field interference signal static interferometer temperature resolution 
中国光学
2023, 16(4): 796
作者单位
摘要
重庆大学 光电工程学院 光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400030
基于喇曼散射和光时域反射原理, 分析后向散射光中反斯托克斯光和斯托克斯光光强比值, 研制了基于多模光纤的分布式喇曼温度传感系统.采用对低、高温段温度分别进行拟合的动态温度标定方案, 将测温精度提升至±1 ℃.分别对系统温度分辨率、测温精度、空间分辨率以及重复性进行了实验, 结果表明: 系统温度分辨率为1 ℃, 空间分辨率为1 m, 系统稳定性良好, 能够适应复杂环境变化.
喇曼散射 分布式测温 动态标定 温度分辨率 空间分辨率 Raman scattering Distributed temperature measurement Dynamic calibration Temperature resolution Spatial resolution 
光子学报
2015, 44(1): 0106002
作者单位
摘要
昆明物理研究所,云南 昆明 650223
介绍了基于噪声等效温差(Noise Equivalent Temperature Difference, NETD)定义的NETD公式推导过程, 讨论了相关系统参数对NETD的影响。然后分析了环境温度变化对NETD的影响,并给出了 相同辐射功率差所对应的等效温差的MATLAB计算方法。
噪声等效温差 温度分辨率 热灵敏度 红外成像系统 noise equivalent temperature difference temperature resolution thermal sensitivity infrared imaging system 
红外
2014, 35(6): 1
作者单位
摘要
华北电力大学,信息工程系,北京,102206
随着微机械加工技术的发展,电阻阵列成为一种最具发展潜力的动态红外景象产生器.在半实物(HWIL)仿真系统中,它被用来对红外摄像机、导弹寻的器以及各种红外探测系统的实时性能进行测试和评估.电阻阵列采用电阻元作为其微辐射元,当电流流过时,电阻元产生热量进而产生红外辐射.通过控制流过每个电阻元的电流就可以控制电阻的温度,从而达到显示红外图像的目的.介绍了利用表面微机械加工技术研制的电阻阵列基本组成单元--微桥电阻的辐射特性,主要包括:微桥电阻介质膜红外光谱辐射率、等效黑体辐射温度以及温度分辨率等,并通过分析得出该微桥电阻具有低功耗、高等效黑体辐射温度的特点,能够满足中波和长波红外目标模拟的需要.
微桥电阻 红外光谱辐射率 等效黑体辐射温度 温度分辨率 半实物仿真 Suspend resistor IR emissivity Effective blackbody temperature Temperature resolution Hardware-in -the-loop simulation 
红外与激光工程
2005, 34(4): 442
作者单位
摘要
1 空军第一航空学院基础部, 信阳 464000
2 河南师范大学物理系, 新乡 453002
基于基尔霍夫定律,利用半导体激光器及钽酸锂热释电探测器设计了一种实用化的实时测温系统。依照测温系统各主要技术指标(温度分辨力、温度的标准偏差及测温范围)与各主要技术参量(激光光源的能量、波长、放大器的带宽及光学系统的相对孔径等)之间的关系,对实时测温系统的各主要参量(激光光源的能量、光学系统的相对孔径及放大器的带宽)进行了优化设计。实验表明,在测温范围673~1473 K内,温度测量的不确定度优于0??3%,分辨力优于0??4 K,均符合设计要求。
光学计量 测温 辐射测温 半导体激光器 热释电探测器 温度分辨力 测温不确定度 
光学学报
2003, 23(11): 1394

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