一种利用光-电时差测量等离子体天线开启时间的方法

    公开(公告)号:CN103913985A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410042729.5

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 一种利用光-电时差测量等离子体天线开启时间的方法,属于气体放电与无线通讯应用技术领域,该方法将等离子体天线发射光谱信号引入到放电等离子体天线开启时间测量中,利用原位光谱探测技术将等离子体发射的光信号转换为具有相同时间特征的电信号,并将该电信号建立的初始时刻与等离子体天线激励电源电压信号施加时刻比较,进而利用等离子体光电信号与激励电压信号的时间差获得等离子体天线的开启时间,避免了探针测量等离子体天线开启时间方法对放电等离子体和通讯信号的交互干扰,实现了准确、实时、无扰动测量,提高了等离子体天线开启时间的测量精度,为等离子体天线的研究和发展提供了一种新的测量方法和评价参量。

    一种光纤光谱协同放电电流测量等离子体电子密度的方法

    公开(公告)号:CN101566501B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910011583.7

    申请日:2009-05-14

    Abstract: 一种光纤光谱协同放电电流测量等离子体电子密度的方法,属于放电等离子体诊断技术领域。本发明的技术特征是同时使用微型光纤光谱测量通路和放电电流测量电路获得放电等离子体的光辐射谱和放电电流实时参量,再通过计算机数据处理系统将这些参量进行综合分析后计算出等离子体的电子密度。微型光纤光谱测量通路由光纤探头、传导光纤、微型光纤光谱仪依次连接组成,放电电流测量电路由电流传感器、电流信号放大器、数据采集器依次连接组成,计算机数据处理系统将由此获得的数据依据气体分子运动理论计算出放电等离子体的电子密度。本发明的效果和益处是将光学发射光谱法诊断放电等离子体电子密度的适用范围由局域热平衡态扩展到了非平衡态。

    一种利用光-电时差测量等离子体天线开启时间的方法

    公开(公告)号:CN103913985B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410042729.5

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 一种利用光-电时差测量等离子体天线开启时间的方法,属于气体放电与无线通讯应用技术领域,该方法将等离子体天线发射光谱信号引入到放电等离子体天线开启时间测量中,利用原位光谱探测技术将等离子体发射的光信号转换为具有相同时间特征的电信号,并将该电信号建立的初始时刻与等离子体天线激励电源电压信号施加时刻比较,进而利用等离子体光电信号与激励电压信号的时间差获得等离子体天线的开启时间,避免了探针测量等离子体天线开启时间方法对放电等离子体和通讯信号的交互干扰,实现了准确、实时、无扰动测量,提高了等离子体天线开启时间的测量精度,为等离子体天线的研究和发展提供了一种新的测量方法和评价参量。

    一种光纤光谱协同放电电流测量等离子体电子密度的方法

    公开(公告)号:CN101566501A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910011583.7

    申请日:2009-05-14

    Abstract: 一种光纤光谱协同放电电流测量等离子体电子密度的方法,属于放电等离子体诊断技术领域。本发明的技术特征是同时使用微型光纤光谱测量通路和放电电流测量电路获得放电等离子体的光辐射谱和放电电流实时参量,再通过计算机数据处理系统将这些参量进行综合分析后计算出等离子体的电子密度。微型光纤光谱测量通路由光纤探头、传导光纤、微型光纤光谱仪依次连接组成,放电电流测量电路由电流传感器、电流信号放大器、数据采集器依次连接组成,计算机数据处理系统将由此获得的数据依据气体分子运动理论计算出放电等离子体的电子密度。本发明的效果和益处是将光学发射光谱法诊断放电等离子体电子密度的适用范围由局域热平衡态扩展到了非平衡态。

Patent Agency Ranking