Two-Channel System With Brightness Amplification for Monitoring the Combustion of Aluminum-Based Nanopowders; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement; Vol. 70
| Источник: | IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 70.— 2021.— [4503409, 9 p.] |
|---|---|
| Корпоративные авторы: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-исследовательская лаборатория СВЧ-технологии, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа новых производственных технологий Научно-производственная лаборатория "Импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий", Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий |
| Другие авторы: | Gubarev F. A. Fedor Aleksandrovich, Burkin E. Yu. Evgeniy Yurievich, Mostovshchikov A. V. Andrey Vladimirovich, Ilyin A. P. Aleksandr Petrovich, Li Lin |
| Примечания: | Title screen This work discusses the optical systems with brightness amplification based on two copper bromide brightness amplifiers for studying the combustion of aluminum-based nanopowders. It is proposed to use a system with brightness amplification and independent illumination–bistatic laser monitor to increase the brightness and sharpness of images. Independent illumination is realized using a second copper bromide laser and makes it possible to increase the exposure of the object under investigation in comparison with the conventional laser monitor with one brightness amplifier. In addition to independent illumination, a two-channel laser monitor is proposed to examine the surface of burning materials with different magnifications in one area of the sample, as well as simultaneously in two areas of the sample. The delay between the lasing pulses of the brightness amplifiers can be adjusted with high accuracy so that the radiation from one amplifier does not affect the images of the other. The proposed experimental technique makes it possible to investigate the surface of powder materials during high-temperature combustion, accompanied by intense glowing and scattering of combustion products. This article presents the results of real-time visualization of the surface of burning metal nanopowders and mixtures using bistatic and two-channel laser monitors. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
2021
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1109/TIM.2021.3064428 |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664489 |
Схожие документы
Optical System With Brightness Amplification for Monitoring the Combustion of Aluminum-Based Nanopowders; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement; Vol. 69, iss. 2
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Aluminum Nanopowder Combustion Monitoring Using an Optical System with Brightness Amplification; 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS)
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Two-channel Power Supply for an Imaging System with Copper Bromide Vapor Brightness Amplifiers; Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering; Vol. 19, iss. 3
Опубликовано: (2023)
Опубликовано: (2023)
A Laser Monitor with Independent Lighting and Brightness Amplification for Imaging High-Temperature Combustion of Metal Nanopowders; Technical Physics Letters; Vol. 47, iss. 5
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Features of Operation of a Brightness Amplifier on Copper Bromide Vapors in the Bistatic Scheme of a Laser Monitor; Atmospheric and Oceanic Optics; Vol. 32, iss. 4
по: Vasnev N. A. Nikolay Aleksandrovich
Опубликовано: (2019)
по: Vasnev N. A. Nikolay Aleksandrovich
Опубликовано: (2019)
Products of combustion of mixtures of aluminum and tungsten nanopowders in air; Combustion, Explosion, and Shock Waves; Vol. 43. № 4
по: Ilyin A. P. Aleksandr Petrovich
Опубликовано: (2007)
по: Ilyin A. P. Aleksandr Petrovich
Опубликовано: (2007)
Laser tracking system for real-time monitoring the combustion of energetic nanomaterials; Optics and Laser Technology; Vol. 175
по: Gubarev F. A. Fedor Aleksandrovich
Опубликовано: (2024)
по: Gubarev F. A. Fedor Aleksandrovich
Опубликовано: (2024)
In situ nanopowder combustion visualization using laser systems with brightness amplification; Proceedings of the Combustion Institute; Vol. 38, iss. 1
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
A Two-Channel Laser Monitor for Observing Processes of High-Temperature Combustion of Metal Nanopowders; Technical Physics Letters; Vol. 47, iss. 4
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Monitoring of Nanopowder Combustion Ignited by Laser Radiation; Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama)
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
High-speed CuBr brightness amplifier beam profile; Optics Communications; Vol. 383
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
High-speed visualization of aluminum nanopowder combustion in air; Proceedings of SPIE; Vol. 11066 : Saratov Fall Meeting 2018: Laser Physics, Photonic Technologies, and Molecular Modeling
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Synchronized Two-Camera Laser Monitor for Studying Combusting Powder Systems; Symmetry; Vol. 14, iss. 4
по: Lin Li
Опубликовано: (2022)
по: Lin Li
Опубликовано: (2022)
Production of nitride containing mixture in oxidation of aluminum powder in air; Glass and Ceramics; Vol. 55, iss. 3-4
Опубликовано: (1998)
Опубликовано: (1998)
On the Synthesis Mechanism of TiN, ZrN, and HfN During Combustion of Mixtures of Aluminum Nanopowder with TiO2, ZrO2, and HfO2; Refractories and Industrial Ceramics; Vol. 60, iss. 4
по: Root L. O. Lyudmila Olegovna
Опубликовано: (2019)
по: Root L. O. Lyudmila Olegovna
Опубликовано: (2019)
Influence of Factors Affecting the Parameters of Combustion of Aluminum Nanopowders in the Bulk Layer; Materials Science Forum; Vol. 970 : Modern Problems in Materials Processing, Manufacturing, Testing and Quality Assurance II
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Nitriding of Mechanically Pre-Activated Ferrochromaluminium in the Combustion Mode; Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online)
по: Reger A. Anton
Опубликовано: (2020)
по: Reger A. Anton
Опубликовано: (2020)
Laser monitor for remote object visualization; Control and Communications (SIBCON)
по: Fedorov K. V. Kirill Valerjevich
Опубликовано: (2015)
по: Fedorov K. V. Kirill Valerjevich
Опубликовано: (2015)
Влияние добавки оксида кальция на состав продуктов сгорания нанопорошка алюминия в воздухе; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии
по: Ильин А. П. Александр Петрович
Опубликовано: (2014)
по: Ильин А. П. Александр Петрович
Опубликовано: (2014)
High-speed optical imaging technique for combusting metal nanopowders; Optics and Laser Technology; Vol. 159
по: Gubarev F. A. Fedor Aleksandrovich
Опубликовано: (2023)
по: Gubarev F. A. Fedor Aleksandrovich
Опубликовано: (2023)
Combustion Synthesis of Sialon and Nitride Phases Based on Ferrosilicoaluminum with Marshalite Additives; Refractories and Industrial Ceramics; Vol. 61, iss. 6
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
A CuBr-Based Brightness Amplifier with a Repetition Frequency of Superradiance/Amplification Pulses up to 200 kHz; Technical Physics Letters; Vol. 47, iss. 17
по: Musorov I. S. Ilia Sergeevich
Опубликовано: (2021)
по: Musorov I. S. Ilia Sergeevich
Опубликовано: (2021)
Production of a complex nitride-containing mixture by oxidation of zirconium and aluminum in air; Glass and Ceramics; Vol. 56, iss. 3-4
Опубликовано: (1999)
Опубликовано: (1999)
Active optical system for high-speed imaging of oxides laser evaporation; Optics and Laser Technology; Vol. 174
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Влияние добавки оксида магния на состав продуктов сгорания нанопорошка алюминия в воздухе; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 326, № 6
по: Ильин А. П. Александр Петрович
Опубликовано: (2015)
по: Ильин А. П. Александр Петрович
Опубликовано: (2015)
Laser monitor for imaging of the processes located at different distances; Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM 2016
Опубликовано: (2016)
Опубликовано: (2016)
Получение нитридов титана, циркония и гафния при горении в воздухе нанопорошка алюминия в смесях с диоксидами; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 323, № 3 : Химия
по: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Опубликовано: (2013)
по: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Опубликовано: (2013)
О взаимодействии титанохромового ферросплава с азотом; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 3 : Химия и химические технологии
по: Крюкова О. Г. Ольга Геннадьевна
Опубликовано: (2014)
по: Крюкова О. Г. Ольга Геннадьевна
Опубликовано: (2014)
Flame propagation behavior of aluminum nanopowder in bulk layer; Journal of Loss Prevention in the Process Industries; Vol. 69
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Laser monitor for imaging single crystal diamond growth in H2-CH4 microwave plasma; Optics and Laser Technology; Vol. 120
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Kinetic modeling of spatio-temporal evolution of the gain in copper vapor active media; Optics Communications; Vol. 440
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Kinetic modeling of amplifying characteristics of copper vapor active media for a wide range of input radiation power; Optics Communications; Vol. 460
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Applied aspects of nitrogen fixation by superfine powders (SFP) combustion in air phenomenon using; Modern Techniques and Technology (MTT' 2000)
Опубликовано: (2000)
Опубликовано: (2000)
Устойчивость продуктов сгорания в воздухе смесей нанопорошка алюминия с диоксидами титана и циркония к действию фтороводородной кислоты в восстановительной среде; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 326, № 10
по: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Опубликовано: (2015)
по: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Опубликовано: (2015)
High-Speed Visualization of Nanopowder Combustion in Air; Optica Pura y Aplicada; Vol. 51, iss. 4
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
О механизме химического связывания азота воздуха в условиях теплового взрыва смесей нанопорошка алюминия с оксидом тантала; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 329, № 12
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Formation of filamentary crystals in intermediate combustion product of aluminium nanopowder and its mixtures with molybdenum and tungsten nanopowders in air; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 310, № 2
по: Tolbanova L. O. Lyudmila Olegovna
Опубликовано: (2007)
по: Tolbanova L. O. Lyudmila Olegovna
Опубликовано: (2007)
Digital Control Circuit for Synchronization of Two Metal Vapor Lasers. Development and Application; Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM)
по: Vasnev N. A. Nikolay Aleksandrovich
Опубликовано: (2018)
по: Vasnev N. A. Nikolay Aleksandrovich
Опубликовано: (2018)
Aluminum Nitride Doped with Transition Metal Group Atoms as a Material for Spintronics; Russian Physics Journal; Vol. 63, iss. 11
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Кристаллические продукты сгорания в воздухе нанопорошка алюминия при действии магнитного поля; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 323, № 2 : Математика и механика. Физика
по: Ильин А. П. Александр Петрович
Опубликовано: (2013)
по: Ильин А. П. Александр Петрович
Опубликовано: (2013)
Схожие документы
-
Optical System With Brightness Amplification for Monitoring the Combustion of Aluminum-Based Nanopowders; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement; Vol. 69, iss. 2
Опубликовано: (2020) -
Aluminum Nanopowder Combustion Monitoring Using an Optical System with Brightness Amplification; 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS)
Опубликовано: (2018) -
Two-channel Power Supply for an Imaging System with Copper Bromide Vapor Brightness Amplifiers; Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering; Vol. 19, iss. 3
Опубликовано: (2023) -
A Laser Monitor with Independent Lighting and Brightness Amplification for Imaging High-Temperature Combustion of Metal Nanopowders; Technical Physics Letters; Vol. 47, iss. 5
Опубликовано: (2021) -
Features of Operation of a Brightness Amplifier on Copper Bromide Vapors in the Bistatic Scheme of a Laser Monitor; Atmospheric and Oceanic Optics; Vol. 32, iss. 4
по: Vasnev N. A. Nikolay Aleksandrovich
Опубликовано: (2019)