随着高超声速技术、超音速燃烧技术和真实气体效应研究的深入,对高温气体特别是高温空气某些基本特征的研究和基本参数的测量,成为上述研究领域的主要实验基础。本项研究是将激波管加热技术和多波段光辐射测量技术结合起来,建立一套利用热氦气驱动的激波加热技术,将空气或其他气体加热至1000K~7000K,利用宽波段能量测量技术和辐射强度监测系统,完成高温气体在上述温度范围内的绝对辐射功率的测量,为飞行器的再入识别提供某些基本的实验数据;利用多波段光电探测技术研究和测定不同波段高温空气的辐射强度随温度变化的特征,进而得到不同波段高温空气辐射随温度变化和随波长变化的规律,为建立用于高温空气的无接触的、基于多波长的辐射强度比值的温度测量技术奠定实验和数据基础。本项研究的完成,将对航天器再入过程的研究和高超声速地面模拟状态的实验研究,提供某些重要的实验参数和测量方法。
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数据更新时间:2023-05-31
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