Advertisement

TDLAS气体温度测量建模与仿真的研究(2012年)

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本研究聚焦于2012年的TDLAS技术,致力于通过建立精确模型和仿真分析来优化气体温度测量方法。 基于可调谐半导体激光吸收谱(TDLAS)的温度测量技术实现了气体温度测量过程的建模与仿真。采用Matlab中的动态仿真工具Simulink建立了光源模型、气室模型和数据检测模型。在设定环境条件下,通过模型仿真得到测量的气体温度并进行分析。结果表明:该模型能反映实际的激光调制效果和气室吸收情况,仿真的结果对TDLAS测温系统的研究有一定的参考价值。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • TDLAS仿2012
    优质
    本研究聚焦于2012年的TDLAS技术,致力于通过建立精确模型和仿真分析来优化气体温度测量方法。 基于可调谐半导体激光吸收谱(TDLAS)的温度测量技术实现了气体温度测量过程的建模与仿真。采用Matlab中的动态仿真工具Simulink建立了光源模型、气室模型和数据检测模型。在设定环境条件下,通过模型仿真得到测量的气体温度并进行分析。结果表明:该模型能反映实际的激光调制效果和气室吸收情况,仿真的结果对TDLAS测温系统的研究有一定的参考价值。
  • 基于TDLAS仿——在Simulink平台上参数
    优质
    本研究采用TDLAS技术,在Simulink平台上开展气体浓度检测仿真实验,重点探讨了各关键参数对检测精度的影响与优化策略。 利用Simulink仿真平台进行基于TDLAS的气体浓度检测仿真测试,可以测量气体浓度、压强等参数。
  • 利用AMESim进行新型油弹簧仿 (2012)
    优质
    本文于2012年探讨了运用AMESim软件对新型油气弹簧进行建模和仿真的方法,分析其动态特性及优化设计。 为解决传统气室外置式油气弹簧结构复杂、空间布置困难的问题,本段落提出了一种新型单气室油气弹簧设计。详细介绍了该油气弹簧的构造原理,并简化得到了其物理模型,在AMESim仿真软件中构建了动力学模型。通过对外特性试验数据与仿真结果进行对比验证了模型准确性。将此油气弹簧系统集成到1/4车辆模型上,模拟不平路面条件下安装和未安装该系统的车辆在车身加速度及悬架动行程等方面的性能差异,分析其对整车行驶舒适性的影响。研究结果显示:新型单气室油气弹簧能有效降低汽车振动,提升行车平稳度。
  • 基于TDLAS技术Simulink仿平台在和压强参数应用
    优质
    本研究构建了基于TDLAS技术的Simulink仿真平台,专注于气体浓度与压强参数的精确测量,为环境监测及工业检测提供技术支持。 在现代科学技术研究领域中,气体检测技术对工业安全、环境监测及医疗健康等方面具有重要意义。TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)是一种先进的气体检测方法,通过分析特定波长的激光被不同种类和浓度的气体分子所吸收的程度来实现高精度测量。 本研究旨在将TDLAS技术与Simulink仿真平台相结合,构建一个有效的气体浓度及压强参数测量模拟系统。该系统能够在各种条件下模拟出不同的气体状态,并对检测系统的性能进行优化改进。通过调整不同环境条件下的参数设置,在仿真实验中可以分析和预测实际环境中特定气体的吸收光谱变化趋势以及压强对其影响。 研究结果表明,利用Simulink平台能够有效模拟在不同压力与浓度条件下激光被气体分子所吸收的变化情况,为实验研究提供了有力支持。通过提前识别并解决潜在问题,仿真测试有助于提高TDLAS技术的实际应用准确性和可靠性,并显著减少了物理实验室所需的时间和资源消耗。 这项工作不仅对提升现有气体检测技术水平具有重要贡献,同时也开创了Simulink平台在该领域的广泛应用前景。随着大数据分析的发展趋势,结合仿真实验与实际测量的数据将促进更先进的数据分析方法的应用,为未来智能化自动化的气体监测系统奠定坚实基础。 利用仿真测试数据对比实验结果可以验证模型的准确性,并且提供设计和优化气体检测系统的参考依据。通过深入理解物理过程及影响因素的研究者能够进一步提升技术精度并探索新的发展方向。 此外,在实际应用中TDLAS与Simulink平台结合可用于化工、环保以及医疗等多个行业,例如监控有害物质排放或进行连续大气监测等任务,从而保障生产安全和环境质量;在医学领域则可以对患者呼吸气体的实时分析为诊断治疗提供依据。这不仅提高了各行业的气体检测水平而且促进了相关产业的进步与发展。 随着技术进步尤其是大数据的应用,可进一步提高TDLAS与Simulink综合性能并实现智能化管理及预测维护功能,从而推动该领域的长远发展和创新方向。 总之,将TDLAS技术和Simulink平台结合为研究气体浓度和压强参数提供了一种新的方法,并且开启了更广泛应用的可能性。未来随着技术持续改进和完善这一组合将在更多领域发挥重要作用并贡献于社会进步。
  • 循环系统仿2012
    优质
    《体循环系统的建模与仿真》一书聚焦于心血管系统,通过建立数学模型和进行计算机模拟,深入探讨了血液流动、心脏功能及血管网络等关键机制。该研究为理解人体血液循环提供了强有力的工具,并在医学领域有着广泛的应用前景。 根据流体网络与电气网络的等效关系,用电流表示血液流动,电阻代表血液黏滞阻力,电容模拟血管顺应性,电感反映血流惯性。通过引入一个时变电容和一个心肌电阻来模拟左心室,并构建了改进型五阶集总参数体循环系统电路模型。依据人体生理状况及临床数据设定模型参数后,该模型能够仿真健康心脏以及不同部位病变导致的心脏衰竭血流动力学特性,并探讨了心脏衰竭的仿生控制机理,验证了所建模型的有效性。运用基础电路法列出状态方程并利用MATLAB软件进行模拟实验。结果表明:改进后的左心室模型能够全面反映心脏的工作原理和功能,可以准确地模拟健康状态下血液流动的情况。
  • 基于Proteus控制系统仿
    优质
    本研究利用Proteus软件进行温度测量与控制系统的仿真分析,探讨了系统设计、调试和优化方法,为实际应用提供了理论依据和技术支持。 温度是工业生产中最基本的物理量之一,在控制过程中发挥着重要作用。本段落利用Proteus仿真平台设计了基于51单片机的实时温度测控与显示系统,并通过Keil C51完成了软件调试、硬件测试及系统调试,从而提高了开发效率并降低了成本。本设计具有低成本、高可靠性和强实时性等优点;此外还包含时钟显示模块,可以方便地作为主系统的显示界面使用,增加了该系统的应用范围。
  • 倾转旋翼机仿2012
    优质
    本论文探讨了倾转旋翼机模型构建及仿真技术的研究进展,分析了其飞行特性、气动性能,并提出了优化设计策略,为该领域的深入研究提供了理论依据和技术支持。 本段落对倾转旋翼机的动力学模型进行了理论分析,并运用叶素理论建立了旋翼动力学模型及挥舞角表达式;同时采用成熟的升力线模型来构建机翼、机身、平尾和垂尾的动态模型。在考虑气动干扰时,仅针对旋翼与机翼之间的相互影响进行研究。最后,在Matlab/Simulink仿真环境中建立了倾转旋翼机的模拟系统,并以XV-15型倾转旋翼机为例验证了所建模型的有效性。
  • 半导光纤传感器仿及实验
    优质
    本研究聚焦于半导体光纤温度传感器,深入探讨其建模与仿真技术,并结合实际实验进行验证分析。通过理论与实践相结合的方式,旨在提升温度传感精度和可靠性。 光纤温度检测技术是近年来发展的一项新技术,在电绝缘性好、不受电磁干扰及无火花等特点的支持下,它在易燃易爆环境中得到了广泛应用,并因此越来越受到重视。各类光纤温度传感器的发展也非常迅速。 当前研究的光纤温度传感器主要基于相位调制、热辐射探测、荧光衰减、半导体吸收和光纤光栅等原理进行设计。其中,半导体吸收式光纤温度传感器作为一种强度调制的传光型纤维传感器,在具备一般光学传感技术优点的同时,还具有成本低、结构简单以及可靠性高等特点,特别适合用于输电设备及石油井下环境中的温度监测,并在近年来受到了广泛关注。 然而,目前的研究仍然存在一些问题,例如系统模型不够完善、理论基础尚不全面等。这些问题导致了产品化的困难。本段落深入研究了这种传感器,建立了系统的数学模型并通过仿真实验分析了其特性和实际应用中可能遇到的难题。
  • 光参振荡器仿 (2012)
    优质
    本文探讨了光参量振荡器(OPO)的仿真建模技术,分析其工作原理和性能特性,为相关研究提供理论参考。发表于2012年。 在傍轴近似条件下建立了OPO的数学模型,并通过引入三波混频中的时间与空间关系,采用分步傅里叶算法模拟了纳秒级脉冲和连续光波在谐振腔内的三波混频过程。理论模型中考虑了不同频率光波之间的色散关系,在高转换效率情况下分析了不同泵浦脉冲功率、脉冲时长、腔镜透反射比以及不同的种子光输入情况下的输出波形、功率及OPO阈值等特性。实验采用掺杂Mg O的周期性极化铌酸锂晶体(Mg O∶PPLN)作为非线性介质,在输入1.06μm泵浦激光脉冲能量为0.4 mJ时,产生3.8μm闲频光输出超过0.07 mJ。
  • 专业等离子和稀薄仿
    优质
    本研究专注于低温等离子体及稀薄气体领域,运用先进的计算模拟技术探索其物理特性与化学反应机制,推动相关科技应用发展。 在现代科技领域,特别是在微电子学、新材料(如纳米管和光纤)、新能源(包括燃料电池与太阳能光伏)等行业中,等离子体科学和技术正发挥着越来越重要的作用。PEGASUS是一款由日本PEGASUS软件公司开发的专业低温等离子体与稀薄气体仿真工具,在这些领域的研究及工程设计方面扮演了重要角色。本段落将深入探讨该软件的特点、功能及其主要应用范围。 PEGASUS的核心优势在于其对稀薄气体的直接蒙特卡洛模拟和低气压放电等离子体模拟能力,旨在服务于真空技术、等离子体工艺及相关设备的设计工程师。它能够精确地再现从宏观尺度到纳米级别的各种物理与化学过程,从而实现从米级至纳米级无缝对接的效果。 在处理稀薄气体及真空系统时,PEGASUS可以对蒸镀装置中的气体流动和薄膜厚度变化进行模拟,并研究纳米颗粒的行为特征;同时,在微纳尺度上提供原子分子动力学的详尽解决方案。对于等离子体设备仿真而言,该软件支持ICP(感应耦合等离子体)与CCP(电容耦合等离子体)等多种类型放电器件的应用场景,涵盖刻蚀和沉积工艺,并适用于磁控溅射装置中的等离子特性分析。 在各种类型的放电现象模拟方面,PEGASUS能够处理包括磁控溅射、空心阴极放电及介质阻挡放电在内的多种情况。此外,它还能预测电子束与离子束的生成以及传输过程,从而为实际应用提供坚实的理论基础。 针对物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)和等离子体干法刻蚀工艺中的特征轮廓模拟需求,PEGASUS同样表现出色,在优化生产工艺流程、提高产品性能方面具有显著优势。软件的模块化设计提供了用户友好的操作环境,并且具备计算二维及三维磁场分布的能力以适应不同复杂度的需求。 综上所述,作为一款专业的工程工具,PEGASUS凭借其强大的模拟能力和广泛的应用范围,在等离子体科学与技术领域实现了革命性的突破。无论是在微电子设备优化设计、新材料研发还是航天、汽车等行业工艺改进方面,它都能提供精确的数值模拟支持,并推动科技的进步与发展。