飞秒CARS光谱技术在燃烧场温度测量中的应用.doc
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1、 毕业设计(论文) 题 目 飞秒CARS光谱技术在燃烧 场温度测量中的应用 专 业 电子科学与技术 哈尔滨工业大学毕业设计(论文)评语姓名: 学号: 专业: 电子科学与技术 毕业设计(论文)题目: 飞秒CARS光谱技术在燃烧场温度测量中的应用 工作起止日期:2009年09月15日2010年07月07日指导教师对毕业设计(论文)进行情况,完成质量及评分意见:_ _指导教师签字: 指导教师职称: 评阅人评阅意见:_ _ _评阅教师签字:_ _ 评阅教师职称:_ _答辩委员会评语:_ 根据毕业设计(论文)的材料和学生的答辩情况,答辩委员会作出如下评定:学生 毕业设计(论文)答辩成绩评定为: 对毕业设
2、计(论文)的特殊评语:_ _答辩委员会主任(签字): 职称:_ _答辩委员会副主任(签字): 答辩委员会委员(签字):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年 月 日哈尔滨工业大学毕业设计(论文)任务书姓 名: 欧继洲 院 (系):航天学院专 业: 电子科学与技术 班 号: 10621102任务起至日期: 2009 年 09 月 15 日至 2010 年 07 月 07 日毕业设计(论文)题目: 飞秒CARS光谱技术在燃烧场温度测量中的应用 立题的目的和意义: 立题的主要目的是了解在飞秒激光作用下的CARS光谱的特性,研究CARS光谱随泵浦激光及工作样品的变化规律。同时,利
3、用CARS光谱进行燃烧场中温度测量研究工作。技术要求与主要内容: 了解千赫兹飞秒激光器原理、结构及输出特性。 掌握CARS理论及其应用背景。 熟练CARS光路搭建。 掌握微弱光信号检测仪器设备使用方法。 进度安排: 3月-4月 文献调查 4月-5月 理论研究 5月-6月 实验研究 6月-7月 撰写论文 准备答辩同组设计者及分工:指导教师签字_ 年 月 日 教研室主任意见:教研室主任签字_ 年 月 日 哈尔滨工业大学本科毕业设计(论文)摘 要 一种新的基于非共振飞秒相干反斯托克斯拉曼散射(Coherent Anti-Stokes Raman Scattering,CARS)时域探测技术被应用到火
4、焰和燃烧过程中的温度测量,这项技术的主要优点在于合成信号的高空间分辨率和方向性。泵浦光和斯托克斯光引发样品分子的喇曼极化,一束时间延迟的探测光束受此极化而产生CARS信号;CARS信号的衰减速率与对温度非常敏感的喇曼跃迁的频率范围有关。随着探测光时间延迟,温度就可由CARS信号的衰减确定。传统的时间分辨技术的不利条件是需要在机械延迟台移动的时候进行多次测量,导致这种方法不适合湍流介质的研究。尤其在例如在燃烧室等极端条件下,需要高质量的飞秒CARS来测量。本文首先阐述了CARS测温的基本理论和应用背景以及国内外CARS测温的研究进展。根据N2和H2的分子参数,通过计算其三阶非线性共振极化率对在以
5、上两种气体作为样品得到的CARS光的强度进行了理论计算,并与实验结果比较。实验上采用飞秒时间分辨光谱技术对样品进行了探测,掺钛蓝宝石飞秒激光器产生脉宽为40fs、中心波长为800nm的光脉冲,用1:1分束片分为两束后,其中一束作为基频光输出,另一束用来泵浦光学参量放大器( Optical Parameter Amplifier,OPA)。基频光和OPA输出的可调谐激光分别作为斯托克斯光和泵浦光入射到样品中,产生CARS信号经过单色仪过滤后由光电探测器接收。实验数据和相应温度理论拟合度较高,并显示出了很强的实验重复性。关键词:飞秒激光;相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS); 三阶非线性共振极化率;
6、测温;光谱计算-44-Abstract A new time-domain single-shot detection technique based on nonresonant femtosecond coherent anti-Stokes Raman scattering(CARS)is introduced for the determination of temperatures in flames and combustion processes. The main advantages of this technique are the high spatial resolut
7、ion and the directional characteristic of the generated signal. A time-delayed probe beam is scattered from the Raman polarization induced by pump and Stokes beams to generate CARS signal; the dephasing rate of this initial coherence is determined by the temperature-sensitive frequency spread of the
8、 Raman transitions. Temperature is measured from the CARS signal decrease with increasing probe delay. This factor renders this method inappropriate for studies of turbulent media. background, especially under extreme conditions such as those in combustion cells or flames, which render femtosecond (
9、fs) CARS superior for the determination of spectroscopic constants .The principle of CARS in detail is analyzed at first, Then the development and the latest research progress in CARS are introduced in this paper. In the fifth chapter ,we calculate the third-order nonlinear polarization of the H2 an
10、d N2,according to the given molecular parameter .Femtosecond time-resolved spectroscopy technology is exploited in our experiment described in the paper. 40fs wide laser pulses at 800nm are generated by a Ti:sapphire laser, and are split into two parts by means of a 1:1 beam splitter, one of the pul
11、ses are used to pump an OPA (Optical Parameter Amplifier). The two kinds of pulses from the Ti:sapphire laser and the OPA are used as pump pulse and stokes pulse respectively are focused onto some samples , and CARS signals should be generated. The CARS signals are filtered by a monochromator then d
12、etected and analyzed by a PMT through a computer .The intensity of CARS curves are in excellent agreement with the experimental data for all temperatures. The high repetition rates have been showed in the experiment. Keywords: Femtosecond laser pulses, Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy , third
13、-order nonlinear polarization , Temperature measurement,spectrum 目 录摘 要IABSTRACTII第1章 绪 论11.1 课题背景及研究的目的和意义11.2 飞秒CARS光谱的概述11.2.1 喇曼效应11.2.2 CARS的基本概念31.2.3 飞秒CARS光谱的特点31.2.4 飞秒CARS在测温方面的进展51.3 本文的主要研究内容7第2章 飞秒时间分辨CARS光谱理论82.1 CARS光强的表达式82.2 飞秒时间分辨的CARS光谱的表达式92.3 相干反斯托克斯喇曼光谱的相匹配方式102.4 CARS非共振背景的解决方
14、案122.5 本章小结14第3章飞秒CARS光谱技术测温原理和实验方案153.1 飞秒CARS的测温原理153.2 实验总体方案设计153.3 实验装置173.3.1 Ti:sapphire 飞秒激光器173.3.2 光学参量放大器OPA193.3.3 光学平移台-采集系统193.4 本章小结21第4章 飞秒CARS光谱技术测温的研究224.1 理论计算224.1.1 分子光谱和分子结构224.1.2 Raman共振极化率244.1.3 不同温度下氮气三阶非线性极化率的各参数计算254.1.4 不同温度下氢气的粒子数密度计算304.2 实验测量324.2.1 前期准备实验324.2.2 不同温
15、度下飞秒时间分辨谱的测量354.2.3 实验光谱与理论拟合的比较364.2.4 实验的重复性研究374.3 本章小结38结 论39致 谢40参考文献41第1章 绪 论1.1 课题背景及研究的目的和意义相干反斯托克斯喇曼散射(Coherent anti-Stokes Raman Scattering ,CARS)是一种广泛应用的非线性激光光谱学技术1。它作为为燃烧诊断的先进工具之一,己有近15年的历史。燃烧过程最重要的参量是温度,尽管常规的测温技术在许多情况下能解决问题,但探头的介入会破坏和扰动温度场的本来分布,而且探测体系的校正也很困难。对于某些很高的温度,瞬态变化的燃烧体系甚至会显得无能为力
16、,因而运用非接触式的光学诊断技术特别受到人们的重视。CARS由于具有高的空间、时间分辨率,特别是CARS信号具有类激光的特性,它能在入射光及强背景的散光中容易的被分离出来,因此它特别适合于强光亮背景的燃烧过程、等离子体反应等恶劣环境下的研究。飞秒技术研究的是超短脉冲激光与物质的瞬态相干作用。近年来,随着超短脉冲激光技术的发展,几十个飞秒的光学脉冲激光在非线性光学中得到了广泛应用,飞秒CARS在燃烧诊断中的主要应用是火焰燃烧温度的测量。由于非共振信号限制了该技术的精度,降低了测温敏感度。更重要的是,由于高重复率的不可获得,这些测量通常都是在低重复率(10-20Hz)、高能量的纳秒激光下下进行的。
17、这种低时间分辨能力阻碍了燃烧场不稳定现象的研究。 课题的主要目的是了解在飞秒激光作用下的CARS光谱的特性,研究CARS光谱随泵浦激光及工作样品的变化规律。通过分析CARS信号的产生及其与飞秒技术相结合而产生的时间分辨特性等特点,得出飞秒CARS光谱在燃烧测温方面的应用具有独特优势的结论。同时,利用飞秒CARS光谱技术进行燃烧场中温度测量研究工作。1.2 飞秒CARS光谱的概述1.2.1 喇曼效应1928 年,原苏联科学家和及印度科学家 Raman 和 Krishnan 在印度分别独立发现,当用强的单色光源照射某物质样品时,由于分子的散射,在垂直入射光方向观察到散射光中具有三种不同频率的光从样
18、品中发射出来其中一条谱线的频率与入射光频率 相同;另两条谱线则对称地分布在两侧,频率为 ,的大小由样品分子的转动或振动光谱性质决定。此种现象被称为Raman效应。Raman效应用图1-1表示。设分子的一系列振动能级的能量为 E0、E1、Ei、,其中E0为分子基态能量。在Stokes线情形,入射光子和分子作用的结果使分子由E0能级跃迁到Ei能级,由于分子吸收了EiEiE0的能量,光子能量减为 (1-1)若 ,则散射光频率 图1-1 Raman效应示意图在反Stokes线情形,开始分子处于激发态Ei,它和入射光子作用的结果,跃迁回基态E0,分子能量减少了,这些能量传递给光子,使光子能量增为 (1-
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