【摘 要】
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近年来,高浓度颗粒云雾的浓度测量受到越来越多的关注,利用光学原理进行浓度测量是其主要手段。本文针对亟待解决的高浓度颗粒云雾浓度测量中研究不足、仪器缺失等一系列问题,展开对测量方法与仪器设计的研究。采用光学测量领域光散射法与光透射法相结合的方式,利用散射光中包含的颗粒粒径与质量浓度信息来补偿光透射法的浓度解算,在此基础上建立了包括朗博-比尔定律与夫朗和费衍射定律在内的计算方法。根据这一方法开发设计了
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近年来,高浓度颗粒云雾的浓度测量受到越来越多的关注,利用光学原理进行浓度测量是其主要手段。本文针对亟待解决的高浓度颗粒云雾浓度测量中研究不足、仪器缺失等一系列问题,展开对测量方法与仪器设计的研究。采用光学测量领域光散射法与光透射法相结合的方式,利用散射光中包含的颗粒粒径与质量浓度信息来补偿光透射法的浓度解算,在此基础上建立了包括朗博-比尔定律与夫朗和费衍射定律在内的计算方法。根据这一方法开发设计了一款使用双激光器作为光源、前向与侧向光信号采集相结合的测量仪器,在该仪器上以ARM芯片为核心处理器设计了光电转换与数据采集处理电路,以CC1101无线芯片为核心设计了基于433MHz无线通信传输电路,实现了远程实时测量。搭建了模拟粉尘云雾场,对由单一粒径颗粒组成的高浓度云雾进行了光散射与光透射的特性研究,对粒径复杂的高浓度云雾进行了基于光散射法补偿下的光透射法浓度解算实验。本文的研究内容与成果完善了在高浓度云雾浓度测量领域的研究,对测量复杂环境下多种颗粒混合物的高浓度云雾浓度提供了一定的理论指导,测量精度达到了95%以上,测量范围达到了0-100g/m3,实现了实时测量、测量数据远程传输等功能。对此类测量设备的开发也具有探索意义。
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