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西安电子科技大学孙梦君获国家专利权

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龙图腾网获悉西安电子科技大学申请的专利非平衡流中CN紫外光谱辐射特性测定方法、系统、设备及介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116312838B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310328279.5,技术领域涉及:G16C20/10;该发明授权非平衡流中CN紫外光谱辐射特性测定方法、系统、设备及介质是由孙梦君;白璐;史慧刚;李海英;尚庆超设计研发完成,并于2023-03-30向国家知识产权局提交的专利申请。

非平衡流中CN紫外光谱辐射特性测定方法、系统、设备及介质在说明书摘要公布了:非平衡流中CN紫外光谱辐射特性测定方法、系统、设备及介质,其方法为:沿确定视线方向提取高超声速飞行器绕流场中温度、压强及组分浓度的分布数据;对上述数据进行分层处理;根据真实流场组分,在碰撞‑辐射模型中考虑了电子反应的影响,增加了激发态A和B之间的跃迁过程,并对模型中各化学反应速率进行了求解;提升CNB能级数密度的计算精度,提高了流场中CN紫外光谱辐亮度计算速度;其系统、设备及介质用于实现非平衡流中CN紫外光谱辐射特性测定,本发明增加了激发态A和B之间的跃迁过程,并对模型中各化学反应逆向速率进行了细致求解,对CN碰撞‑辐射模型的描述更加准确;求解光谱辐亮度速度快,精确度高。

本发明授权非平衡流中CN紫外光谱辐射特性测定方法、系统、设备及介质在权利要求书中公布了:1.一种非平衡流中CN紫外光谱辐射特性测定方法,其特征在于,具体包括以下步骤: 步骤1、沿确定视线方向提取高超声速飞行器绕流场中温度、压强及组分浓度的分布数据; 步骤2、对步骤1中的视线方向数据进行分层处理,获得每层的温度、压强及组分浓度数据; 步骤3、推导增加电子参与反应的CNC-R模型在准稳态假设下主方程的矩阵形式; 3.1根据流场真实组分分布,在CNC-R模型中考虑电子的影响,即加入电子诱导的激发退激发反应和电子诱导的复合反应其中,和分别表示由电子碰撞诱导在能级i和j之间跃迁产生的激发退激发反应的速率和三体复合反应的速率; 3.2给出CNC-R模型主方程对应的矩阵形式;在准稳态的假设下,主方程中项恒等于零,则对应的矩阵形式为: 其中,nX、nA和nB分别CN分子基态,第一激发态和第二激发态的数密度,考虑CN的基态X、激发态A和B的能级布局,即i和j的取值为1、2、3; 3.3推导矩阵B和矩阵A中各元素的详细计算表达式: 其中,Ki,jT和Kc,iT分别表示由重粒子碰撞诱导在能级i和j之间跃迁产生的激发退激发反应的速率和三体复合反应,Ai,j表示CN分子的电子能级从能级i跃迁到能级j发出光子而引起的自发辐射反应的速率,Ki,c和为由重粒子或电子碰撞引起的三体复合反应的逆反应速率; 步骤4、计算CNC-R模型矩阵中的化学反应速率;所述的CNC-R模型矩阵中的化学反应包括重粒子电子诱导的激发反应、重粒子电子诱导复合反应和自发辐射反应,其中,自发辐射反应的吸收过低,可认为自发辐射反应不存在逆向过程,只需考虑正向过程,自发辐射反应正向反应速率为已知;所述的CNC-R模型矩阵中的化学反应速率的计算包括: 4.1已知重粒子诱导激发反应的正向反应速率为Ki,jT,利用公式计算出对应的重粒子诱导激发反应的逆向反应速率,其中,平衡常数Ta表示控制温度和分别表示CN分子能级i和能级j的振-转配分函数;ECNj-i为能级j向能级i的跃迁能量;电子诱导激发反应逆向反应速率的求解过程同重粒子诱导激发反应的逆向反应速率求解过程; 4.2已知重粒子诱导复合反应的逆向反应速率为Ki,cT,利用公式求出对应的重粒子诱导复合反应的正向反应速率,其中平衡常数ZMT=10000T,平衡常数的求解公式适用的范围为500K-50000K;电子诱导复合反应的正向反应速率求解过程同重粒子诱导复合反应的正向反应速率求解过程; 步骤5、将步骤2中的流场数据以及步骤4中的化学反应速率代入步骤3中的主方程矩阵中,计算出CNB能级的数密度N; 步骤6、根据视在积分法,编程计算流场中沿确定视线的CN光谱辐亮度。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西安电子科技大学,其通讯地址为:710071 陕西省西安市雁塔区太白南路2号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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