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去实验室做运行实验,结果出来了分断电流和峰值电流,他们软件自己算就出来焦耳积分了。想问问大家那个是怎么计算出来的?有公式吗?万分感谢
最新发现与创新 中国科技网 四川绵阳7月20日电(记者盛利)记者从中国工程物理研究院激光聚变研究中心获悉,该中心19日进行的大口径高通量激光驱动器实验平台出光试验中,单束出光能量第三次超过16千焦,达到16.523千焦,这标志着我国走独立技术路线、自主设计研制的激光驱动器达到世界先进水平,成为继美国、法国之后第三个迈入“单束万焦耳出光”俱乐部的国家。 在空气洁净度为一万级的中心实验室,记者看到由放大系统、空间滤波器、光束反转器、光传输管道等组成的实验平台,约2米高、近100米长,与神光Ⅲ-原型装置等大型激光装置相比略显紧凑,如同一辆小型货运机车。“别看它麻雀虽小,但五脏俱全,能力很大,单束出光能量是神光Ⅲ原型装置的5倍。”中心三部副主任郑奎兴说,达到世界先进水平的该设备,放大器的小信号增益达到世界领先的每厘米5.28%,瞬间输出功率超出全国发电站发电功率的总和。运行中能量仅为百毫焦耳的“种子”光进入放大器后,将在管道、放大系统、反转器中往返数次,能量放大近8万倍,最终在5纳秒内输出16千焦耳的激光能量。 郑奎兴说,该实验平台研制的一项突出成就在于,通过自主研制的仿真模拟软件设计等,成功实现设备总体构型创新,有效克服了我国单元器件工艺不足的难题,走出了一条以“U型反转器”等系列创新工艺技术为代表的“中国大口径高通量激光驱动器之路”,出光能量、光束质量均达到国际先进水平。 记者了解到,参与该项目的一线科研人员平均年龄在30岁以下。80后科研人员赵普军说,能够投身这项与世界“比肩”的重大项目,感觉“很自豪”“很提气”。 郑奎兴表示,成功实现万焦耳输出,展现了我国高功率固体激光装置建设的设计研制能力,及其关键单元技术发展水平。 《科技日报》(2012-7-21 一版)
这个问题看起来简单,但却基于一些错误的假设。通常问这个问题的人是想得到试验箱的光输出量(表达为朗克莱,焦耳或瓦特/平方米)并除以室外太阳光强来得到一个系数,用这个系数将加速试验箱曝晒小时数转换成室外曝晒年数。不幸的是,数学上并没有有效的方法来进行这种计算,因为它与加速老化最基本的原则背道而驰。(不必提及这个,从定义来说,朗克莱仅与太阳有关并不涉及其它的光源。)这种计算的最好结果是毫无意义,最坏结果是令人误解。 这种计算是无效的一个原因是它忽视了波长的影响。决定光降解量的不是全部光量的焦耳数,而是这些焦耳数在各个波长的分布情况。例如,一个焦耳的紫外光(短波)能够比一个焦耳的可见光或红外光(长波)造成更大的伤害,这取决于你所测试的材料。 另外,紫外光在太阳光中的量变化很大,这会对样品的老化造成极大的影响。朗克莱和焦耳并不能反应太阳紫外光在每个季节,每天,甚至每小时所发生的巨大变化。基于这个原因,很多的研究表明在连续的室外曝晒下,尽管复制的样品在朗克莱的计量上受到了等量的曝晒,但所造成的伤害却有7:1的不同。换句话说,朗克莱在作为室外曝晒的标准测量上表现的太不一致。结论很清楚:朗克莱可能有用处,但不是在实验室老化领域。 即使是全紫外(TUV)的量度,如“UV朗克莱”或“UV焦耳”也可能是使人误解的,这是因为同样的原因:在紫外光中,越短的波长通常会对耐用的材料造成越快的老化。 举一个例子,说明使用朗克莱,焦耳或TUV来估计加速老化试验箱得到的错误结论。QUV有2种灯:UV-A灯最高发出340nm波长的光,UV-B灯最高发出313nm波长的光。UV-A灯比UV-B灯产生更多的焦耳(和更多的UV焦耳),由此推断UV-A灯会产生更快的老化是否合理呢?并不一定。很多材料在UV-A灯下会减慢老化,因为发出的是较长波长的光。在Q-Sun中,你会发现同样的变化取决于所使用的滤光器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171033_573802_928_3.jpg 你不应该将Q-Sun或QUV的光强与太阳光进行比较的另一个原因是,这样完全忽视了湿度的影响。我们发现对于很多材料来说,雨水和露水的影响要远远超过太阳光的影响。这对于失光或变色等现象也往往是适用的,有些时候这些现象被认为是UV变化引起的。如果你不考虑湿度的影响,你就不可能得到神奇的转换系数。 最后,基于光强进行的转换计算是无效的原因是这忽视了温度的影响。在加速老化箱中有很大的温度范围可供选择,在室外曝晒中温度也会在很大范围进行变化。温度对于光降解速度有很大的影响。我们在自己的老化试验箱中发现,有些情况下测试温度升高10℃就会使降解速度加快一倍。