为了能够对多种混合气体进行精确的识别和浓度测量,根据被检测气体的红外光谱的吸收特性,利用阵列式量子级联激光器设计了高精度的气体检测仪。在激光器驱动电源的设计上采用了时分复用的方法,通过高速脉冲控制和分段拟合的方法实现了...为了能够对多种混合气体进行精确的识别和浓度测量,根据被检测气体的红外光谱的吸收特性,利用阵列式量子级联激光器设计了高精度的气体检测仪。在激光器驱动电源的设计上采用了时分复用的方法,通过高速脉冲控制和分段拟合的方法实现了对电源输出的精准控制。同时,对红外探测器输出的微弱信号进行处理,大大提高了测量精度。测试结果表明:驱动电流的最大偏差仅为0.65 m A,稳定度优于4×10-5A,并对4种气体在10个浓度等级上进行了测试,最大平均测量误差仅为0.80%。展开更多
电源系统是兰州重离子加速器(Heavy Ion Research Facility in Lanzhou,HIRFL)装置中的重要系统组成之一,成千上百台电源输出电流的稳定性与精确性直接影响束流的品质。为了保证HIRFL束流的准确性和一致性,需要对分布在主环、实验环上10...电源系统是兰州重离子加速器(Heavy Ion Research Facility in Lanzhou,HIRFL)装置中的重要系统组成之一,成千上百台电源输出电流的稳定性与精确性直接影响束流的品质。为了保证HIRFL束流的准确性和一致性,需要对分布在主环、实验环上100余台高精度数字化脉冲电源进行标定校准。本文主要介绍了一种高精度数字化电源脉冲标定系统的硬件组成、软件架构、标定算法以及数据处理方法,给出了标定结果。实际标定结果显示,标定之后的标准输出电流值精度提高了一个数量级,回读值精度提高了两个数量级以上,表明该方法能够有效地提高HIRFL高精度数字化脉冲电源的输出电流精度和回读精度。展开更多
文摘为了能够对多种混合气体进行精确的识别和浓度测量,根据被检测气体的红外光谱的吸收特性,利用阵列式量子级联激光器设计了高精度的气体检测仪。在激光器驱动电源的设计上采用了时分复用的方法,通过高速脉冲控制和分段拟合的方法实现了对电源输出的精准控制。同时,对红外探测器输出的微弱信号进行处理,大大提高了测量精度。测试结果表明:驱动电流的最大偏差仅为0.65 m A,稳定度优于4×10-5A,并对4种气体在10个浓度等级上进行了测试,最大平均测量误差仅为0.80%。
文摘电源系统是兰州重离子加速器(Heavy Ion Research Facility in Lanzhou,HIRFL)装置中的重要系统组成之一,成千上百台电源输出电流的稳定性与精确性直接影响束流的品质。为了保证HIRFL束流的准确性和一致性,需要对分布在主环、实验环上100余台高精度数字化脉冲电源进行标定校准。本文主要介绍了一种高精度数字化电源脉冲标定系统的硬件组成、软件架构、标定算法以及数据处理方法,给出了标定结果。实际标定结果显示,标定之后的标准输出电流值精度提高了一个数量级,回读值精度提高了两个数量级以上,表明该方法能够有效地提高HIRFL高精度数字化脉冲电源的输出电流精度和回读精度。