牛津仪器集团的一部分bob平台下载手机版
扩大

用于流体力学和燃烧诊断的摄像机

安多的强化sCMOS, EMCCD和sCMOS摄像机产品组合为流体,流动和燃烧诊断“房屋建造者”研究社区提供了广泛的高灵敏度,快速检测解决方案。这些探测器特别适用于反应性和非反应性流动,射流和火焰领域,分析技术包括bob综合app官网登录:

  • 平面激光诱导荧光(PLIF)
  • 化学发光,化合光
  • 粒子图像测速(PIV)
  • 相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)
要求定价

检测解决方案适合您的需求

Andor高灵敏度相机和模块化光谱仪提供全面的光机械接口,触发和采集设置选项,无缝集成到广泛的成像和光谱设置中。

iStar sCMOS

iStar sCMOS

  • 50帧/秒(5.5 MP传感器)高达4 kHz fps与ROI
  • < 2ns的时间分辨率
  • 高动态范围
规范 要求定价
Zyla sCMOS

Zyla sCMOS

  • 100帧/秒(5.5 MP传感器)高达4 kHz fps与ROI
  • 双图像帧间<300 ns
  • 33000:1动态范围
规范 要求定价
卡米拉

Kymera, Newton & iXon

  • 高灵敏度
  • 多千赫频谱率
  • 高通量和高光谱分辨率
规范 要求定价

技术及应用bob综合app官网登录

PLIF /化学发光

PLIF用于测量Na、OH、NO、O等物质的浓度/摩尔分数2, CH, CO或丙酮,局部温度,速度和压力:

  • 鉴别火焰和燃烧器的OH和CO成像
  • 气体喷射中NOx生成的NO成像
  • 燃料和空气混合物的丙酮成像
  • 火焰和超音速/高超声速流动中的温度成像

化学发光是另一种用于火焰研究的技术。它是基于成像化学激发(相对于激光激发如LIF/PLIF)的物种/自由基,如OH*。化学发光在应用PLIF技术困难或成本过高的情况下是有用的,例如光学发动机诊断。

粒子图像测速

2D-PIV提供了流体流场和湍流动力学的描述。它依赖于被添加到分析流体/流中的种子粒子散射的光成像。

它使用双脉冲激光器和精确同步探测器的组合,能够与极短的帧间(例如sCMOS或门控sCMOS)进行双成像,以同时确定单个平面上感兴趣的特征的两个速度分量。变化包括:

  • Stereo-PIV- 2个摄像机同时记录感兴趣区域的离轴视图,并确定播种粒子的平面外运动。
  • 层析PIV-借助通常放置在流量周围的4个摄像机进行分析,以3D方式显示流动结构

虽然CMOS/sCMOS相机是PIV的首选探测器,但iStar sCMOS等门控增强相机可用于更好地成像(“冻结”)超声速流,进一步消除不需要的强背景噪声并增强弱信号。

相干反斯托克斯拉曼光谱学

(旋转)CARS是一种非线性光谱技术,用于燃烧诊断,包括化学物种识别,物种浓度测量,还可以提供非侵入性的地图温度在内燃机和火焰。

由于CARS信号的弱性质和需要多khz的采集速率,电子倍增emccd是CARS测温的首选

客户出版物

作者 标题 一年
Skiba等人 极端湍流水平下的预混火焰第一部分:火焰结构和新的测量状态图 2017
Ceglia等人 利用层析PIV对加工射流流动结构三维组织的实验研究 2017
Payri等人 喷嘴几何形状对三种不同燃料反应式直喷喷雾器点火延迟和火焰升力的影响 2017
托马斯等人 飞秒啁啾探测脉冲相干反斯托克斯拉曼散射测温在先导喷雾燃烧器 2017
Retter等人 通过一维fs/ps旋转CARS成像在等离子体辅助氢扩散火焰中测量空间相关的温度、氧气和燃料 2017
Courtney等人 超宽带相干反斯托克斯拉曼光谱纯旋转H2测温 2017
Li等人 二维非均质多孔微模型中水和液体/超临界CO2多相流动的微piv测量 2016
Richardson等人 用于气相测温的啁啾探针脉冲飞秒和混合飞秒/皮秒CARS的比较 2016
Ehn等人 湍流低旋焰的微波刺激研究 2016
牧师等人 用初级参考燃料研究燃料性质对反应喷雾演化的影响 2016
侯赛因等人 利用PIV, LES和RANS对单排窄冲击通道流动物理的详细实验和数值研究 2016
斯默克等人 燃料和流体动力学对引航湍流预混射流火焰影响的实验与数值研究 2016
科尔尼等人 湍流c2h4燃料喷射火焰中fs/ps旋转CARS温度、氧和煤烟LII的混合测量 2016
Okuyama等人 高压环境下中尺度填充多孔床的火焰可视化及快速传播机理 2015