【摘 要】
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辐射测温技术在理论上具有无测温上限,响应速度快等诸多优势,在科研生产中,辐射测温技术的应用越来越广泛。但传统辐射测温技术在实际应用中会受到目标发射率变化、周围环境
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辐射测温技术在理论上具有无测温上限,响应速度快等诸多优势,在科研生产中,辐射测温技术的应用越来越广泛。但传统辐射测温技术在实际应用中会受到目标发射率变化、周围环境辐射以及光路中气体介质吸收等问题的影响。导致辐射测温仪器实际测得的温度偏离真实温度,这就对辐射测温技术的应用产生了很大限制。激光吸收法辐射测温技术(Laser absorption radiation thermometry,LART)作为一种测温新理论,最早在上世纪60年代在德国PTB进行了研究。之后又作为欧洲的联合项目在法国国家科学院和英国NPL等研究机构得到进一步发展,目的是解决科研生产中遇到的真实温度测量问题。之后,NPL将此方法进行拓展,应用于测量热物性参数,例如热扩散率、导热系数、光谱发射率等。激光吸收法辐射测温技术在辐射测温领域突破了不破坏温场是辐射测温优势的传统思想,通过外加激光的方法测得目标表面快速的温升响应,理论上可以完全消除发射率以及环境辐射等因素的影响,具有十分广阔的应用前景。在本论文的研究过程中,围绕激光吸收法辐射测温技术进行以下几方面工作:首先,对辐射测温技术进行了回顾,对辐射测温当中遇到的主要问题进行了总结;对激光吸收法辐射测温技术的发展现状进行了介绍,明确其研究意义。其次,根据前人的研究方法,将激光吸收法辐射测温技术总结为连续激光和周期激光两种模式,其中周期激光模式又可分为单激光和双激光两种方法;对两种模式的测温原理进行理论推导,建立相应的数学模型,为后续研究提供理论依据;然后,搭建了一套实验装置对周期激光模式下的两种测温方法进行验证,对实验装置的光路及各主要组成部分进行了分别介绍。利用实验室内PXI机箱,编写了数据采集程序及锁相放大器程序,用以代替部分硬件功能,从而降低实验成本;最后,对装置性能进行实验验证,将探测结果与模拟仿真结果相对比,证明了探测信号的有效性;验证了实验中各主要参数与光电探测器信号之间的关系;分别进行了标定实验和测温实验,验证了该测温方法的实用性。从实验结果看,本文中设计的实验装置实现了测温功能,针对已有样品测温稳定,达到了预期设计目标。
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