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文档简介
流体多普勒测量技术传统流体速度测量是机械探针方式:利用毕托管测量流体的总压和静压,然后计算流体速度。由于测压探针体积较大而且频响极低,它只能用来测量流体的平均速度。后来发展起来了热线热膜速度测量仪,这是利用机械探针测量流体瞬时速度、湍流脉动速度的代表。但机械探针有一个很大的缺点:属于接触测量,会破坏流场结构,对有些情况下无法测量。利用光学方法测量速度时,有时将由光实现的非接触测量的光反射和接收部分统称为光学探针。它的优点主要是非接触,对流场没有影响,而且可以测量许多机械探针无法测量的地方,如旋转机械内部流场、燃烧流场等。但光学探针需要示踪粒子,介质需要透明,试验件上要预留光学通道等。激光多普勒测速仪所有的英文名称及其所写:LaserDopplerVelocimetery:LDV;LaserDopplerAnemometer:LDA;LaserVelocimeter:LV.LDA技术是1964年由Yeh和Cummins发明的,多普勒测速技术的优点是:原理是绝对的,仪器使用中不需要标定;与环境温度无关,流体的密度、粘性、化学组成对它没有影响;测量区(探针体积)很小,具有极高的空间分辨率,仪器频响高,可以对高度湍动的流动进行测量。多普勒效应1.多普勒效应存在一频率为v的波源,波的传播速度为c,对于观察者而言如果波源没有运动,则单位时间内接收到的波数为,为波长。当波源存在一运动速度,与波传播的方向间夹角为,那么单位时间内接收到的波数为,其中为波源处于运动状态时对应的波长。对于静止情况,相当于考察的波阵面移动了的距离,即:进一步化简可得:或 其中表示波源发射波传播方向的单位矢量。多普勒原理图对于光波而言,上述的推导方法的正确性值得重新考虑,但根据Einstein相对论,可以得到类似的结论:对于运动的光源,设其照射光的频率为f0,其照射到颗粒上的散射光频率将发生变化,其大小由下式决定:其中为入射光方向上的单位矢量,c为光速。在工程研究范围内有V<<c,上式近似可以写为:可见两者最终的结论是一致的。2.LDA系统的多普勒效应对于频率为f0的单色光源照射到以速度V运动的颗粒上,那么光源可以认为是静止的,颗粒上观察者接收到的波长频率f’为:LDA原理图同时,照射到颗粒上的光将有部分从颗粒表面散射到空间,从颗粒上散射的光波又如一个运动的光源,对于观察者(探测器)所看到的散射光的频率fs将发生变化,如上有:。其中为散射光的方向单位矢量。同理有忽略高阶小量: (a)多普勒信号特性与颗粒在条纹区内情况天线条件利用合适的光路可以得到运动颗粒散射光的频移,下面的任务是通过光电检测设备将其频移量检测出来,此时用到的光电探测器是所谓的平方接收器件,通常频移的检测也称为外差检测。外差检测要求两束外差光的波前(波阵面)在光探测器表面的作用区域内共轴对准到波长的几分之一以内,这一条件被称为天线条件。天线条件参看上图:取圆心在遮光板孔径中心处,设有两个波前(波阵面)为平面的光波射到一个直径为的圆形光电探测器上,其中一个是角频率为、振幅为的参考光,入射方向垂直于探测器表面,在时刻表面位置处的电场强度为,另一是角频率为的散射光,在图示平面内与参考光波前成角,应为通常,所以有。假设时光波的初始相位为零,则在探测器表面上该平面波的相位为。上述两个波前在探测器表面叠加并产生相应的光电流,在处叠加后的光电流为:其中为探测器常数。光电探测器总电流为式中,它们分别表示只有一束入射光时光电探测器分别产生的光电流大小,第三项是由于多普勒频移产生的震荡光电流(交流项),由它可以测量得到频移。由上式可见,很小时光电流同探测器面积成正比,但当增加到接近的大小时,交流项由于第一阶贝塞尔函数的影响而减小,导致有用信号的降低。因此第三项中的函数又被称为外差效率函数。为了得到高的信号强度,应尽量保持。上述的数学关系可以进一步用光学关系推广,根据几何光学和物理光学关系得到:其中A为探测器对应的透镜光阑的面积,它对应的测量立体角为,Af为相关长度为半径对应的面积,为与其对应的立体角。上式的物理意义:若要得到高的外差效率,则从探测器光阑处看过去,测量体积对应的立体角于探测器光阑面积的乘积应小于波长的平方。这就是外差条件。激光扩束的作用减小体积,提高空间分辨率;提高光信号的利用率,提高信噪比;多普勒信号噪声源光电探测器的发射噪声;二次电子噪声、电路热噪声;激光中的高阶模式;各类反射光、环境光;关于多维多普勒速度测量仪能够测量多维速度的光路布置有:参考光路型光路、单光束双散射型、以及多色激光器所构成的测量系统。示踪粒子的选择:气动特性:粒子要大小适度,比重与介质相近,可以跟随流体流动,并能产生必要的Mie散射光;粒子大小应该尽可能均匀一致。尺度和形状:为了得到较好的多谱勒信号。粒子粒径要小于干涉条纹间距,最好是等于干涉条纹间距的一半;最好是球形的。折射率:选取高折射率粒子,可以提高信噪比(SNR)。粒子浓度无毒,不易挥发成本低
粒径测量光程的概念!7.1相位多普勒原理当光束照射到一球形颗粒上时发生散射现象,这种现象可以严格地采用Maxwell方程求解,但理论上证明:当颗粒的粒径远大于光波波长时Mie理论的计算结果与几何光学的计算结论是一致的。用于几何光学在分析求解中的难度和工作量远远小于Maxwell方程,在求取粒径时粒径时往往采用几何光学进行分析。光在空间传播时其方程为:或P=0P=0P=1P=2球形颗粒的光散射几何示意图如上图所示,入射到颗粒表面上的光首先发生反射和折射现象,此时反射光又被称为0级散射光;折射入颗粒内部的光又进一步在界面上发生反射和折射,对于内部的第一次折射光,习惯上称其为1级散射光,反射光在颗粒内部继续上述过程,研究中一般最多考虑到2级散射光,再高级的散射光一个是强度已经非常弱,二是理论分析的难度大。考察入射光的第一次反射光(0级散射光),如果该反射光被接收,此时光波的相位将与光波的初始相位、光源及探测器的位置、介质的光学特性、颗粒的大小有关,其中除颗粒大小因素外,对于设计好的测量系统和确定的被测环境及对象而言都可以认为是常数,这一思想构成了相位多普勒(PDA或PDPA)的基础。上面的叙述可以用下列式子来表达:在空间某点接收颗粒上的散射光,相位为:其中表示入射光在颗粒中心的相位,是散射光从粒子中心传播到接收器的光程中产生的相位,是由于粒子大小和其他光学性质造成的相位。由于对于确定的光路布置和被测对象为一确定的量,中含有测量粒径大小所需的信息。7.2散射光相位如果有两束相交光,颗粒通过它们的相交区域时两束光都发生散射现象,探测器接收到的将是两束光分别从颗粒表面散射光叠加的结果,假设入射光束为偏振光,接收的信号为其中i表示入射光束的编号,k表示散射光级数。由于运动粒子所产生的多普勒效应,来自于入射光束的散射光具有不同的频率,它们在空间发生干涉,其结果是在探测器表面某点(x,y)的光强以多普勒差分频率进行变化,即:其中,称为多普勒信号的差分频率。对于从光探测器得到的光电信号的总强度应是上式在其面积上的总的积分效果,即:上式即为一个探测器得到的光信号的最终形式,它将是一个随时间变化的信号。7.3相位差与粒径对应完全相干的两束光的确定间位置,其数值的差是固定的;而仅是粒子到接收点光程的函数,对于在同一点测量散射光的相位为一确定值,特别是还可以通过条件测量装置的几何参数。这样对于粒子散射光所产生的相位仅与粒子的尺寸和材料有关,即它为粒子尺寸和其折射率的函数。如果在空间布置两个接收器,它们接收散射光差分的相位差为:如果能建立起同粒子尺寸的关系,就有可能通过相位差测量计算出颗粒尺寸大小。如果光路进行合理布置,将可以使上式中的常数项变为零,这样更有利于粒径的测量。下面运用几何光学的方法初步分析光线照射到球形透明颗粒上时光线的反射和折射情况,参看图10。设入射光束(k=0所示光线)以角度入射到球形颗粒表面,其折射角为,在推导分析过程中,仅考虑发生折射、反射的前三次的情况,高于三次的折射和反射认为其光能已经很弱,不再对总的光的分布情况起作用。可以得出结论,出射光线和入射光线间的夹角为2(p-),再由近代光学理论可知由于颗粒存在引起的光相位变化量为,对应折射率为m的小球:当两入射光束的以夹角(很小)入射到颗粒上,且接收器件与两束光在同一平面内时,其散射光的相位差为:当k=0时: (a)当k=1时: (b)式中为接收器件同两入射光束角平分线间的夹角,c为仪器常数。“+”“-”号分别对应于两束不同入射的入射光线。由此可见,散射光由于颗粒存在而造成的相位变化同其粒径成正比。由式(a)和(b)可以计算散射光的相位差,至此建立了颗粒存在造成的两散射光间的相位差,如果实际测量中可以测量得到这一相位差,就可以反算出颗粒的粒径,这就是利用光的相位测量颗粒粒径的基本原理。7.4PDA测量中的圆周模糊测量中调整测量一起的参数,可以降低~直线的斜率,从而增加粒径测量范围。由于在测量过程中超过相位在测量数值上是相等的,因此对于一个确定的测量系统如果被测粒径逐步增大,其相位差也逐步增大,当大于后大粒径的粒子会被认为是一个小的颗粒,这就是PDA测量工作中的圆周模糊,有时也被称为模糊。为了克服PDA测量中的圆周模糊,一种可行的方法是增加另外一个光探测器,并使其与原有的某一探测器之间的相位差与粒径的关系曲线有着不同的斜率,这样有助于消除测量中的圆周模糊。7.5粒径的球形度检测如果采用了两个探测器接收散射光的相位差,得到的粒径值相当于探测器——粒子所组成平面内的粒子当量直径,或者说测量值等效于同曲率半径的球形粒子。如果在上述平面外再布置一个探测器,则可以得到另外一个平面内粒子当量直径,如果它们相差在一个许可范围内,则可以认为它们是一个球形粒子,否则作为非球形粒子看待。7.5浓度测量问题对于粒径、速度测量得后,可以按照下面方法定义一种浓度:在测量区横截面内,单位时间通过的粒子数量进行累加,可以得到数量浓度,根据粒径的大小还可以计算出体积流量和质量流量。该流量值是一种当量流量,不能同其他测量方法得到的流量值进行比较。为了实际测量,在空间不同位置布置两个接收器件,利用它们采集到的信号的相位差,可以计算出颗粒粒径。测量粒径时光路布置同速度测量时的双光束型相似,只是要增加一个散射光接收器。关于光在颗粒表面散射时相位产生的变化也可以有现代光散射理论推导得到,但其过程非常复杂,有兴趣的同学可以参考其他相关的光学专业书籍。现在已经发展了非球形的某些规则形状颗粒和不透明颗粒的测量技术,已经有商品化的仪器供应。PDA测量仪就是上述原理相结合的一种能够测量颗粒速度和粒径的先进光学测量仪器。当然,它也可以单独用来测量流场中颗粒的速度,习惯上这时称它为LDV、LDA、LV等。利用光对流场进行测量时,可以利用的光的特性有三种:强度、相位(频率)、偏振,多普勒技术属于第二种。它的优点是对光信号在传播过程中的衰减不敏感,测量的信息量较多,但成本很高,对仪器的环境要求也很高。多普勒测量技术使用中的问题仪器的选择何种情况下选用该仪器:•介质的影响;•对速度和粒径同时要求;•测量部位的影响;•环境因素。光窗问题•虽然光学多普勒测量技术利用的是光的相位信息实现测量,但如果光窗过度污染,还是会造成信号光太弱,信噪比降低的;•在测量液体时,应考虑液体在光窗上不均积聚对测量工作的影响。主要是造成光束聚焦时交点空间体积的变化和位置的移动,降低测量准确性;•入射光与光窗不垂直时对测量工作的影响全场多普勒测量技术(DGV,DopplerGlobalVelocimetry)传统的多普勒测量技术属于点测量技术,每次测量的信息量有限,为了改善这种情况,人们发明了能够测量一个平面内速度及其分布的全场多普勒技术。根据多普勒频移公式原则上只要能测量得到就可以得到速度值。如果用一平面光照射带有示踪粒子的速度场并用光学成像系统采集图像,那么由于多普勒效应接收到的散射光中将包含有频率的各种信息,如果能用恰当的方法将频移份额测量出来,就可以得到速度场。只是由于现代的光电检测手段尚无法直径测量光的频率,才通过频移方法得到场中的单点速度。如果在成像系统前布置一个称为线性吸收滤镜(LAF)的器件,有可能通过图像的光强来辨析频率,从而得到两维场的速度分布。LAF(LinearAbsorbFilter)是这样一种器
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