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通过考虑探测器固有延迟响应改进激光闪光法的热扩散率测量

DOI:10.1007/s10765-019-2562-9 期刊:International Journal of Thermophysics 出版年份:2019 更新时间:2025-09-19 17:13:59
摘要: 激光闪光实验是测定物质热扩散率的常用方法。对于薄样品或高扩散材料而言,激光脉冲-时间延迟及其波形可能对精确测量至关重要("有限脉冲时间效应")。探测器与电子元件(如电子滤波器)的时间延迟以及激光闪光仪(LFA)固有特性,还可能引发额外的信号延迟响应和波形畸变。与修正有限脉冲时间效应类似,这种探测器系统固有的延迟响应也需重点考虑——特别是针对薄样品或高扩散材料。为校正该附加延迟,我们测量了直接激光脉冲的探测器信号,并通过推导传递函数来修正此类系统误差。该函数利用仪器内置二极管测量的脉冲波形重建探测器信号,从而真实反映激光脉冲特征与探测器响应特性。在所用实验装置中,该效应导致的系统误差与常被考虑的有限脉冲时间效应处于同一量级。由于探测器相关时间延迟属于系统固有特性,所开发的传递函数能有效消除有限脉冲时间延迟和探测器固有延迟响应双重影响。除实验测定外,我们还采用合成温度响应数据,量化了不同热扩散率和样品厚度下该附加探测器固有迟滞相关的系统误差。若忽略此附加延迟,高温探测器与低温探测器(分别对应锑化铟InSb和碲镉汞MCT)均可能产生超过10%的系统误差。
作者: Simon Breuer,Frank R. Schilling
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研究概述 实验方案 设备清单

研究激光闪光法中探测器固有延迟响应对热扩散率测量的影响,并建立传递函数以校正该系统误差。

研究表明,若未考虑探测器固有的延迟响应,会导致热扩散率测量中出现显著的系统误差,尤其对于薄样品和高热扩散率材料而言。所开发的传递函数能有效降低这些系统误差,提高激光闪光实验的准确性。

该研究承认,温度响应曲线的形状以及由此估算的热扩散率会受到诸多附加效应的影响,这可能使单独影响的分离与理解变得复杂。研究重点聚焦于不受样品涂层、辐射热损失等影响的合成曲线,以确定探测器特有信号延迟的净效应。

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