激光诱导荧光测速系统的基本实验装置:
第一部分是激光照明光源系统。以碘分子为示踪粒子的激光荧光测速测压技术选用可调谐单模氢离子激光器,它的波长为514.5mm,为了提高测量精度,要求激光器频率稳定。另外,为了实时获得碘分子校准函数斜率,激光光源应产生一个频率移动量。可用声光调制器(利用声波改变激光频率)或用激光器中的干涉调谐器改变激光光源频率,获取可标定的激光源频移量。声光调制器的优点是频率稳定,它的缺点是频移量小,通常商用的声光调制器的频移量约为60~150MHz,它只能满足低速度的测量要求。而干涉调谐器的优点是频移量大,约为1000MHz,它可满足高速测量需要,它的缺点是频率稳定性较差。
激光源通过光学组件形成片光源最终照射待测流场。对它的设计要求是片光源很薄且光强均匀性好。通常该光学组件是由一组球面透镜与圆柱透镜组成的圆筒形装置,它使点激光进行准直并形成片光,达到光强度均匀。通常片光厚度约为0.6~0.8mm,测量区域为矩形。
第二部分是形成激光不同方向照射流场的分光系统。它是由棱镜组成的激光分光光学部件,它的作用是把发自激光器的光源依次分成三束功率相等的激光束,每束激光与片光光学装置相接形成互相独立的三个片光源,并按一定角度从三个不同方向互相重叠照射同一流场区域。每束激光用一个遮光器来选择片光照射流场的次序。第四束激光照射方向与三束激光中任一束方向相同,但它的频率需通过声光调制器或激光腔中调谐器偏移一标准值。
第三部分是由滤光片、聚光镜、图像增强器和光电阵列探测器以及相应的电子控制部分组成的荧光图像接收系统,它接收片光源中流场荧光信号。荧光信号首先通过滤光片,随后经过普通成像透镜把流场荧光图像成像于图像增强器,通过它增强信号强度并转至光电阵列探测器接收。当信号足够强时也可把荧光图像直接成像于光电阵列探测器。
第四部分是风洞_t碘分子引人装置。实验时要在气流中引人碘蒸气,通常将碘结晶体放置于常温常压容器中,为了防止碘氧化,通常用氮气把碘蒸气引人实验装置。
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