RU99112640A - Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды - Google Patents

Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды

Info

Publication number
RU99112640A
RU99112640A RU99112640/28A RU99112640A RU99112640A RU 99112640 A RU99112640 A RU 99112640A RU 99112640/28 A RU99112640/28 A RU 99112640/28A RU 99112640 A RU99112640 A RU 99112640A RU 99112640 A RU99112640 A RU 99112640A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
medium
wavelength
radiation
interaction
signals
Prior art date
Application number
RU99112640/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2167409C2 (ru
Inventor
Равиль Рустемович Агишев
Рафаэль Касимович Сагдиев
Валерий Александрович Власов
Original Assignee
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Filing date
Publication date
Application filed by Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева filed Critical Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Priority to RU99112640/28A priority Critical patent/RU2167409C2/ru
Priority claimed from RU99112640/28A external-priority patent/RU2167409C2/ru
Publication of RU99112640A publication Critical patent/RU99112640A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2167409C2 publication Critical patent/RU2167409C2/ru

Links

Claims (2)

1. Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды путем зондирования электромагнитным излучением с фиксированной длиной волны исследуемой области среды, измерения интенсивности сигналов взаимодействия излучения со средой на второй длине волны, направление приема сигналов взаимодействия выбирают под определенным углом к направлению зондирования, проведения приема сигнала взаимодействия из заданного количества точек исследуемой области среды, отличающийся тем, что осуществляют зондирование среды в прямом и обратном направлениях, измеряют интенсивности сигналов взаимодействия излучения со средой на третьей длине волны для обоих направлений зондирования, пространственное распределение физических параметров среды определяют по формуле:
Figure 00000001

где βn - физический параметр в n-ой точке сечения исследуемой среды;
L - коэффициент пропорциональности;
P пр n 2) - интенсивность измеренного сигнала из n-ой точки на второй длине волны λ2 при зондировании в прямом направлении;
P пр n 3) и P обр n 3) - интенсивности измеренного сигнала из n-ой точки на третьей длине волны λ3 в прямом и обратном направлениях соответственно.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что принимают сигналы взаимодействия излучения со средой на длине волны λ3, равной длине волны зондирующего излучения λ1.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что принимают сигналы взаимодействия излучения со средой на длинах волн λ2 и λ3, равных длине волны зондирующего излучения λ1.
RU99112640/28A 1999-06-08 1999-06-08 Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды RU2167409C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112640/28A RU2167409C2 (ru) 1999-06-08 1999-06-08 Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112640/28A RU2167409C2 (ru) 1999-06-08 1999-06-08 Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99112640A true RU99112640A (ru) 2001-04-27
RU2167409C2 RU2167409C2 (ru) 2001-05-20

Family

ID=20221205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99112640/28A RU2167409C2 (ru) 1999-06-08 1999-06-08 Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2167409C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1054254A3 (en) Data processor for fluorescent x-ray spectroscopy
Sonoda et al. Measurement of low-frequency ultrasonic waves by Fraunhofer diffraction
CN100451609C (zh) 光纤微迈克尔逊干涉倏逝波化学与生物传感器及系统
RU99112640A (ru) Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды
RU99112637A (ru) Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды
CN1712929A (zh) 光纤微结构mz干涉式倏逝波化学与生物传感器及系统
CN110440837A (zh) 一种多参量光纤同步传感采集仪和传感采集方法
JPS5796203A (en) Contactless displacement detector employing optical fiber
CN106338470B (zh) 一种光场行波腔增强表面等离子体共振传感装置
JPS6459018A (en) Method and measuring instrument for long time resolution total reflection spectrum analyzing
US8047709B1 (en) Method and system for interface detection
SU896396A1 (ru) Интегрально-оптический тензодатчик
CN113702492B (zh) 基于光纤光栅阵列的分布式超声检测的装置及方法
JPS5915841A (ja) 屈折率測定方法
SU987864A1 (ru) Способ измерени плотности электронов в пучке
RU2167408C2 (ru) Способ определения пространственного распределения физических параметров газовой среды
RU9528U1 (ru) Свч-влагомер пищевых и сыпучих материалов
RU2021591C1 (ru) Устройство для измерения биологических, биохимических, химических или физических параметров среды
RU59270U1 (ru) Измерительный комплекс для определения вертикальных энергетических зон земли
JPS57146111A (en) Optical length measuring device
SU828943A1 (ru) Способ определени температуры нейтральных атомов в плазме
Pangilinan et al. Underwater shock measurements using a ruby pressure gauge
SU1259195A1 (ru) Устройство дл измерени амплитуд типов волн в многоволновом волноводе
SU970269A1 (ru) Устройство дл измерени ближнего пол антенны
RU1770855C (ru) Способ определени относительного спектрального распределени интенсивности излучени вторичного процесса