期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于Zemax光纤耦合透镜激光光路设计 被引量:11
1
作者 清波 郝晓剑 周汉昌 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2015年第10期237-240,共4页
传统的可溯源热电偶动态校准系统采用CO2激光器作为光源,存在着光路调节不便、激光光斑能量分布不均匀的特点,无法保证传感器均匀加热。半导体激光器的光源具有输出光斑能量稳定、均匀、发散角较大的特点。利用Zemax软件对光路进行优化... 传统的可溯源热电偶动态校准系统采用CO2激光器作为光源,存在着光路调节不便、激光光斑能量分布不均匀的特点,无法保证传感器均匀加热。半导体激光器的光源具有输出光斑能量稳定、均匀、发散角较大的特点。利用Zemax软件对光路进行优化设计,选取合适的光纤和透镜进行耦合,精简了可溯源热电偶动态校准的光路设计,使激光光路调控更加方便,保证了热电偶的均匀加热。实验结果表明:这种设计大大降低了光路调节难度,提高了激光的利用率,为热电偶的动态校准提供高质量的激光光源。 展开更多
关键词 测量 可溯源 热电偶 光纤耦合透镜 ZEMAX 半导体激光器
原文传递
基于半导体激光器的热电偶时间常数测试系统及不确定度分析 被引量:9
2
作者 郝晓剑 张根甫 清波 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2016年第8期218-222,共5页
针对热电偶时间常数的测试,采用上升时间为0.6μs、功率为500 W的半导体激光器取代CO2激光器作为激励源,通过对激光光束的整形优化,在20V工作电压和20A工作电流条件下,利用半导体激光器在热电偶测温端形成1050℃阶跃温度。对测量结果进... 针对热电偶时间常数的测试,采用上升时间为0.6μs、功率为500 W的半导体激光器取代CO2激光器作为激励源,通过对激光光束的整形优化,在20V工作电压和20A工作电流条件下,利用半导体激光器在热电偶测温端形成1050℃阶跃温度。对测量结果进行小波降噪处理,建立测量模型。分析测量结果的不确定度来源,评定测量结果不确定度。实验测得时间常数为1.3268s,扩展不确定度为1.12ms。通过提高激光器输出功率,可在热电偶测温端产生更高的阶跃温度,以实现大量程热电偶时间常数的测试。 展开更多
关键词 激光器 半导体激光器 热电偶 时间常数 不确定度
原文传递
阶跃温度场在热电偶时间常数测试中的应用 被引量:3
3
作者 郝晓剑 段向港 +2 位作者 清波 张根甫 周汉昌 《中国科技论文》 北大核心 2017年第11期1285-1289,共5页
传统的采用机械方式将热电偶投掷到温度场热中测量电偶时间常数的方法,由于时间上的延迟,无法测量ms级、甚至μs级热电偶的时间常数,为此,提出了1种热电偶时间常数测试系统,该系统以大功率半导体激光器为阶跃温度场的激励信号对热电偶加... 传统的采用机械方式将热电偶投掷到温度场热中测量电偶时间常数的方法,由于时间上的延迟,无法测量ms级、甚至μs级热电偶的时间常数,为此,提出了1种热电偶时间常数测试系统,该系统以大功率半导体激光器为阶跃温度场的激励信号对热电偶加热,利用红外探测器反馈控制模块实现加热过程温度场的控制。实验结果表明:提高激光器输出功率密度可以在50ms内产生1 126℃阶跃高温场;利用反馈控制模块可以在热电偶达到某一温度阶跃后,使热电偶吸收热量和散失热量达到动态平衡;测得某接点外露型热电偶在标况下阶跃温度为700℃时的时间常数为446ms。 展开更多
关键词 热电偶 时间常数 半导体激光 阶跃温度场
下载PDF
Research on dynamic error compensation for an armored K type thermocouple 被引量:3
4
作者 郝晓剑 邢恩普 +2 位作者 清波 王恒飞 周汉昌 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS 2014年第4期10-15,共6页
A new method was proposed, in which a high-power CO2 laser modulated by high frequency was used as the driv- ing source to heat up a surface-temperature sensor. The continual beam and the pulsed beam sent out by the s... A new method was proposed, in which a high-power CO2 laser modulated by high frequency was used as the driv- ing source to heat up a surface-temperature sensor. The continual beam and the pulsed beam sent out by the same laser could be used in the same system to carry on the static calibration of the radiation thermometer and the dynamic calibration of the temperature sensor to be checked. The frequency-response characteristics of high-speed radiation thermometer surpassed that of the temperature sensor, therefore it could be used as the reference value to calibrate the latter and let system error be cor- rected. Differences in the environment of the sensor installing and the error caused by the change of thermo-physical proper- ty could be avoided. Thus, the difficult problem of traceable dynamic calibration of temperature was solved. In experiment, to obtain the frequency characteristics of the thermocouple and the dynamic performance of the K type thermocouple, which could compensate the dynamic characteristics of the sensor, the sensor was dynamically corrected by using the method, and then the mathematical model was established. 展开更多
关键词 THERMOCOUPLE SURFACE-TEMPERATURE dynamic calibration error compensation TRACEABILITY
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部