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细水雾在大气窗口波段的光谱与谱带辐射特性规律

杜永成 杨立 孙丰瑞

杜永成, 杨立, 孙丰瑞. 细水雾在大气窗口波段的光谱与谱带辐射特性规律[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1052-1056.
引用本文: 杜永成, 杨立, 孙丰瑞. 细水雾在大气窗口波段的光谱与谱带辐射特性规律[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1052-1056.
Du Yongcheng, Yang Li, Sun Fengrui. Spectral and bands radiation characteristics of water sprays in two infrared atmospheric windows[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(4): 1052-1056.
Citation: Du Yongcheng, Yang Li, Sun Fengrui. Spectral and bands radiation characteristics of water sprays in two infrared atmospheric windows[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(4): 1052-1056.

细水雾在大气窗口波段的光谱与谱带辐射特性规律

基金项目: 

海军工程大学博士创新基金(HGBSJJ2013003);海军工程大学知识产权专项基金(HGDSK2013G66)

详细信息
    作者简介:

    杜永成(1985- ),男,博士生,主要从事目标红外辐射特性与抑制方面的研究。Email:dycheng@yeah.net;杨立(1962- ),男,博士,教授,博士生导师,主要从事传热传质热流体学应用及量测方面的研究。

    杜永成(1985- ),男,博士生,主要从事目标红外辐射特性与抑制方面的研究。Email:dycheng@yeah.net;杨立(1962- ),男,博士,教授,博士生导师,主要从事传热传质热流体学应用及量测方面的研究。

  • 中图分类号: TN216;TJ99

Spectral and bands radiation characteristics of water sprays in two infrared atmospheric windows

  • 摘要: 研究了细水雾在3~5m和8~14m这两个大气窗口波段的红外辐射特性规律。通过对光谱辐射特性规律的研究,发现光谱散射系数与光谱吸收系数近似以1/2光谱消光系数为轴成对称关系,并且随着细水雾均值粒径的增大,对称关系趋于明显;通过对谱带辐射特性规律的研究,建立了细水雾在3~5m和8~14m两个波段内谱带衰减系数的近似计算公式;经过误差分析发现,细水雾均值粒径大于20m时,该近似公式可以保证三种谱带衰减系数的相对误差不超过5%。
  • [1]
    [2] Ye Yutang, Liu Shuang. Infrared and Low-light Technology[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2010. (in Chinese)
    [3]
    [4] Peng Youshun, Yang Li, Du Yongcheng, et al. Application of subcooling films in temperature field and infrared stealth technology [J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41 (10): 2572-2577. (in Chinese)
    [5] Wang Xuanyu, Pan Gongpei. Red phosphorus smoke usage characteristics and optimal extinction diameter to emissions of infrared laser [J]. Acta Aamamentarii, 2007, 28 (9): 1138-1143. (in Chinese)
    [6]
    [7]
    [8] Huang Wei, Ji Honghu, Si Ren, et al. Investigation of infrared suppression of exhaust system by reducing surface temperature and emissivity [J]. Journal of Propulsion Technology, 2011, 32(4): 550-556. (in Chinese)
    [9]
    [10] Hu Biru, Wu Wenjian, Dai Mengyan, et al. Study on property of infrared obscure of artificial fog [J]. J Infrared Millim Waves, 2006, 25(2): 131-134. (in Chinese)
    [11] Chen Zhongwei, Liang Xingang, Zhang Lingjiang, et al. Investigation of spray on temperature drop and infrared stealth of water surface object[J]. J Infrared Millim Waves, 2010, 29(5): 342-346. (in Chinese)
    [12]
    [13]
    [14] Du Yongcheng, Yang Li, Peng Youshun, et al. Coupled heat exchange of radiation and conduction of water sprays in the heat shielding process [J]. J Infrared Millim Waves, 2013, 32(1): 40-43. (in Chinese)
    [15] Du Yongcheng, Yang Li, Zhang Shicheng, et al. Cool/hot target effect of the water fog infrared stealth [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2012, 32 (8): 2204-2208. (in Chinese)
    [16]
    [17] Du Yongcheng, Yang Li. Attenuation characters of laser used for guided weapons in fine water sprays [J]. Chinese Journal of Lasers, 2013, 40 (4): 04020051-04020056. (in Chinese)
    [18]
    [19] Yuan Jiangtao,Yang Li,Xie Jun, et al. Study on extinction properties of water fog particles in multi-spectrum based on Mie theory [J]. Optical Technique, 2007, 32 (3): 459-461. (in Chinese)
    [20]
    [21] Wang Xiying, Qi Hong, Wang Qingqing, et al. Numberical simulation of infrared stealth diameter of water fog particles based on the MDA method[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2011, 32(8): 1389-1393. (in Chinese)
    [22]
    [23] Du Yongcheng, Yang Li. Study on optimal extinction radius of water fog particles based on phase function and extinction factor [J]. Acta Optical Sinica, 2010,30 (8): 2459-2463. (in Chinese)
    [24]
    [25] Tan Heping, Xia Xinlin, Liu Linhua. Numberical Calculation on Infrared Radiative Properties and TransferCalculating Thermal Radiation [M]. Harbin: Harbin Institute of Technology Press, 2006. (in Chinese)
    [26]
    [27] Yin Hong. Atmospheric Radiation Science [M]. Beijing: Meteorological Press, 1993. (in Chinese)
    [28]
    [29] Consalvi J L, Portiere B, Lorand J C, et al. On the use of gray assumption for modeling thermal radiation through water sprays [J]. Numerical Heat Transfer Part A, 2003, 44: 505-519.
  • [1] 隋钧铖, 任登凤, 韩玉阁.  地面目标红外建模缺失参数反演与模型验证方法 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20220033-1-20220033-12. doi: 10.3788/IRLA20220033
    [2] 包醒东, 余西龙, 吴杰, 毛宏霞, 王振华, 肖志河.  稀薄环境下高空羽流流动与超窄谱红外辐射特性数值研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(S1): 20200159-20200159. doi: 10.3788/IRLA20200159
    [3] 李一涵, 胡海洋, 王强.  高超声速飞行器红外探测窗口辐射透射特性研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(4): 0404002-0404002-7. doi: 10.3788/IRLA202049.0404002
    [4] 罗蕾, 吉洪湖, 卢浩浩, 张晨.  湍流脉动对圆射流红外辐射特性的影响研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20200030-1-20200030-8. doi: 10.3788/IRLA20200030
    [5] 陈博, 穆磊, 张彪, 许传龙.  地形条件对空间目标细致光谱辐射特性的影响 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1213003-1213003(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1213003
    [6] 袁辉, 郝明磊, 李凡显, 史倩义.  水雾中1.06 μm激光辐射的衰减特性 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1006003-1006003(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1006003
    [7] 戴聪明, 赵凤美, 刘栋, 唐超礼, 魏合理.  强吸收带卷云大气红外辐射特性研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1204003-1204003(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1204003
    [8] 王可欣, 王斌科, 田昌会, 屈绍波, 车志新.  双阻带红外频率选择表面的设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(7): 704003-0704003(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0704003
    [9] 蔡红华, 聂万胜, 吴睿, 苏凌宇, 侯志勇.  气体高温辐射特性窄谱带模型参数库构建 . 红外与激光工程, 2017, 46(7): 704001-0704001(8). doi: 10.3788/IRLA201746.0704001
    [10] 孙美, 许毅, 陈艳虹, 昂秦, 李燕.  被动式FTIR光谱测试固体推进剂羽流红外辐射特性 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 17-22.
    [11] 袁良, 占春连, 李燕, 卢飞, 李正琪, 李涛.  红外目标光谱辐射亮度测试技术 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3807-3811.
    [12] 王亚辉, 王强, 张伯川, 周斌, 肖利平, 徐力.  高超声速飞行器红外窗口热辐射特性试验 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1716-1720.
    [13] 陈世国, 陈立海, 莫冬腊, 史径丞, 梅飞.  利用HITEMP2010 的Malkmus 窄谱带模型参数库构建研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2327-2333.
    [14] 张彤, 代晓东, 陈春生, 陈亮, 代梦艳, 刘海锋, 任丽娜.  非全视场条件下目标红外发射率的测试和计算 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 1-5.
    [15] 陈世国, 江勇, 方浩百, 李卒.  喷气发动机红外辐射成像测试、处理与评估 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 727-731.
    [16] 徐吉辉, 孙媛, 于飞.  海战场环境下超音速反舰导弹红外辐射特性研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1761-1766.
    [17] 任亮, 陈钱, 钱惟贤.  基于ANSYS的目标红外特性建模与仿真方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(6): 1426-1431.
    [18] 杜永成, 杨立, 张士成.  细水雾遮蔽红外辐射的数值分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(8): 1967-1972.
    [19] 亚楠, 陈秀红, 魏合理.  卷云高度对大气的红外光谱辐射影响的研究 . 红外与激光工程, 2012, 41(8): 1965-1970.
    [20] 褚宏伟, 许小剑.  火箭尾喷焰红外辐射特性的理论计算 . 红外与激光工程, 2012, 41(1): 10-14.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-08-24
  • 修回日期:  2013-09-30
  • 刊出日期:  2014-04-25

细水雾在大气窗口波段的光谱与谱带辐射特性规律

    作者简介:

    杜永成(1985- ),男,博士生,主要从事目标红外辐射特性与抑制方面的研究。Email:dycheng@yeah.net;杨立(1962- ),男,博士,教授,博士生导师,主要从事传热传质热流体学应用及量测方面的研究。

    杜永成(1985- ),男,博士生,主要从事目标红外辐射特性与抑制方面的研究。Email:dycheng@yeah.net;杨立(1962- ),男,博士,教授,博士生导师,主要从事传热传质热流体学应用及量测方面的研究。

基金项目:

海军工程大学博士创新基金(HGBSJJ2013003);海军工程大学知识产权专项基金(HGDSK2013G66)

  • 中图分类号: TN216;TJ99

摘要: 研究了细水雾在3~5m和8~14m这两个大气窗口波段的红外辐射特性规律。通过对光谱辐射特性规律的研究,发现光谱散射系数与光谱吸收系数近似以1/2光谱消光系数为轴成对称关系,并且随着细水雾均值粒径的增大,对称关系趋于明显;通过对谱带辐射特性规律的研究,建立了细水雾在3~5m和8~14m两个波段内谱带衰减系数的近似计算公式;经过误差分析发现,细水雾均值粒径大于20m时,该近似公式可以保证三种谱带衰减系数的相对误差不超过5%。

English Abstract

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