色散型与分光型拉曼水温测量系统对比研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cenkk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
激光拉曼水温测量技术可快速测量大面积水域不同深度海水的温度,具有传统接触式测量和微波遥感等测量技术不可比拟的优势,对气候监测、军事等领域具有重要意义。但现有激光拉曼水温测量系统存在系统结构复杂,测量速度慢,造价高等缺点。随着探测范围向深海和深空原位探测以及实时安检等众多领域转移,开发一种低成本、小型化、强探测能力的拉曼水温测量系统变得越来越有意义。针对上述问题,本课题利用研究所自主研制的便携式拉曼光谱仪研制了色散型小型化拉曼光谱水温测量系统,进行了原位水温测量实验研究;然后依据该系统测量的拉曼光谱分析结果,确定了分光型拉曼水温测量系统的设计方案,并完成了软硬件系统研制,进行了初步的较远距离水温测量实验研究,并与色散型小型化拉曼测温系统进行了对比分析。主要研究内容如下:首先,研究了拉曼光谱水温测量的基本原理,分析了拉曼光谱的数据处理方法和光谱特征与水温的建模方法。在此基础上,利用研究所自主研制的基于CMOS的便携式拉曼光谱仪搭建了色散型小型化拉曼水温测量系统,开发了基于Lab VIEW的光谱实时采集和数据处理系统,采用时空累加、背景扣除、归一化、波数校准等预处理方法有效提高了探测灵敏度和信噪比。其次,利用色散型小型化拉曼光谱水温测量系统测量了不同温度水的拉曼光谱,利用Origin提取拉曼光谱特征,进行光谱特征-水温建模,对比分析了双波长强度比法与面积比法两种建模方法的测量精度,确定了实时水温反演模块的参数。在进一步的水温实时测量过程中,发现该系统测量的拉曼光谱存在横向漂移问题,导致不同时间的测温结果出现整体漂移。针对这一问题,提出了一种阈值截取面积比法,通过实验研究证明了这一方法的有效性,实现了原位水温的非接触实时高精度测量。最后,根据前述测量的拉曼光谱数据研究了其温度敏感波段的中心位置及范围对测量精度的影响,确定了分光型拉曼水温测量系统的高低频段窄带滤光片的参数,采用高灵敏度光电倍增管研制了分光型拉曼水温测量系统,研发了信号实时处理及温度反演软件,确定了水温反演算法,并对较远距离处水温进行了实时测量,并与色散型小型化拉曼水温测量系统在测量方式、测量速度、测量距离、测量精度方面进行了对比分析。
其他文献
随着社会和工业化的发展,大量的废弃染料和抗生素的直接排放严重污染了水环境,对人类健康和生态环境造成了极大的危害,因此水污染成为迫切需要解决的环境问题。常见去除有机污染物的方法有吸附法和芬顿氧化法,吸附技术作为去除水污染物最常用的方法,具有操作简便,经济,有效绿色高效和可重复使用的特点优点,被认为是去除水污染物最常用的方法。碳材料由于其廉价易得和较好的吸附能力优异,是目前最为常见的吸附剂。芬顿法通过
近几十年来,随着新的化学物质不断被引入环境,难降解有机物造成的水污染日益成为一个具有挑战性的多学科问题。抗生素类污染物由于排放量大和极难降解成为急需解决的问题,选择一种高效安全的去除方法具有重要意义。对基于过一硫酸盐(Peroxymonosulfate,PMS)的类芬顿(Fenton)反应被认为用于污水中的抗生素类去除具有很大的潜力。但是,对于常用的过渡金属类催化剂存在较小的p H适用范围以及金属
新型可再生能源的开发一直是当今世界的热门话题。潮流能作为一种可再生能源,其资源储备丰富,有着很高的开发利用价值。本文将研究通过地面效应来提高振荡水翼式潮流能发电装置的获能效率问题,分析产生地面效应时水翼的水动力性能以及周围流场的结构,探讨地面效应的作用机理,研究水翼不同运动参数对获能效率的影响,为地效翼潮流能发电装置的研发提供一定的理论依据。本文利用STAR CCM+对高雷诺数下二维不可压缩非定常
温度测量在工业实践中具有十分重要的意义,随着红外测温理论以及相关仪器研制的快速发展,中高温领域成绩显著,但是低温测量仍有很大研究空间,特别是高速低温测量,提高其测温精度是一个重要的研究方向。本文以高寒地区轨道板高速红外测温系统为背景,从理论和实验两方面分析出了影响测温精度的两大主要因素:红外探测器温漂和环境温度干扰,并根据各自的作用规律针对性地设计了解决方案以提高测温精度。论文主要的工作为:(1)
学生安全涉及个人安危,事关家庭幸福,关系校园稳定。作为一名有着20多年工作经历的老班主任,我在多年的班级安全管理实践中探索总结出了安全教育第一要务、常态监管第一要素、家校共建第一要领"三个第一"的具体做法,在班级安全管理中收到了明显成效。下面就点滴感悟和体会同大家做一交流,希望能起到抛砖引玉的功效。
期刊
随着汽车行业的发展,对汽车零部件的制造及装配环节提出了越来越高的要求,特别是对发动机的制造工艺。在发动机缸体水管压装的生产过程中,国内大多数采用人工进行压装,效率低,压装质量较低。本文结合发动机水管的压装工艺,设计一条水管压装产线,并且基于PLC进行自动化控制,实现自动化生产,提高了生产效率和压装质量,降低了生产成本。本文首先分析了发动机缸体水管压装的工艺流程,并且对自动化实现的可行性进行分析。并
自动驾驶技术可以减小城市的交通压力以及交通事故率,也可以降低物流成本,提升工厂物料配送效率。无人车需要在复杂多变的环境中具备完善可靠的感知系统,尤其是在接收不到GPS信号的场景中,需要对周围环境进行重建以及实时自定位。因此,动态环境下的即时定位与建图技术(Simultaneous Localization And Mapping,SLAM)对于自动驾驶具有十分重要的意义。本文以激光雷达为传感器,以
由于自然风的存在,汽车在实际路面上行驶时不可避免的会受到侧风的影响,尤其是当汽车在空旷的路面、隧道口等地方行驶时,很容易受到侧风的作用,且汽车车速越快,受侧风影响产生的安全隐患就越大。据统计每年高速公路上产生的交通事故,有近23%是由侧风引起的。但过去国内外学者对汽车空气动力学的研究还主要集中在纵向风,为降低风阻和提高燃油经济性,少数对侧风的研究大多也采用的是稳定风,不具有普适性。本文基于现实场合
自动驾驶测试是保证自动驾驶技术安全的关键环节。目前自动驾驶实车测试存在着成本高、不易重复、灵活性差等缺点;虚拟仿真测试了克服实车测试上述缺点的同时,也带来了由于车辆动力学模型和传感器模型仿真精度不高造成的性能下降,经过仿真验证后的自动驾驶技术并不能直接进入下一步验证。本文围绕面向自动驾驶测试的虚实场景融合技术展开研究,基于场景搭建技术和传感器仿真技术搭建了自动驾驶虚拟场景,实现了虚实场景中的图像融
不了解移动机构与地面之间的相互作用机理可能会导致严重后果。2009年NASA火星探测器勇气号在火星特洛伊沙地中因为车轮刨土导致严重的滑转失效,最终使好奇号陷入松软的沙丘中不能移动。机遇号的车轮也曾在火星梅里迪亚尼平原表面沉陷达到30cm,后来艰难脱困。足式步行车具有足-地接触点离散、落足点调整灵活、可以跨越复杂障碍物等优势,在军事、星球探测、核电站救援等方面有着广阔的应用前景。高性能足式步行车可以