陈祥 1刘浩 1,2姚路 1许振宇 1[ ... ]阚瑞峰 1,*
作者单位
摘要
1 中国科学院 合肥物质科学研究院,安徽合肥23003
2 中国科学技术大学,安徽合肥3006
3 香港中文大学,香港999077
提出了基于光强非线性响应的光致热弹光谱光强修正方法,实现了激光光强的准确修正。控制DFB激光器工作于波长调制模式,设置激光调制频率为16 369.75 Hz,通过光纤放大器增强其出射光强非线性项的幅值,光束经多次反射池后汇聚于石英音叉根部激发光热信号,采用数字锁相放大器解调得到对应的谐波信号,通过多项式拟合谐波信号背景,反演得到与浓度及光强分别对应的谐波信号。实验结果表明,当光强从22.03 mW变化至3.16 mW,谐波信号背景幅值与光强具有良好的线性关系,线性相关系数大于0.998,归一化后的谐波信号幅值波动小于0.37%。针对甲烷测量,系统在较大的浓度范围内具有良好的线性响应,谐波信号信噪比表明系统的最低检测限达0.22×10-6。该研究为光致热弹光谱的光强修正提供了一种新的方法,可有效提高LITES系统在长期测量应用中的稳定性。
光致热弹光谱 谐波信号 非线性响应 多项式拟合 光强修正 light-induced thermoelastic spectroscopy harmonic signal nonlinear response polynomial fitting light intensity correction 
光学 精密工程
2024, 32(3): 317
刘英 1,2胡迈 3王兴平 1许振宇 1[ ... ]阚瑞峰 1,*
作者单位
摘要
1 中国科学院合肥物质科学研究院 安徽光学精密机械研究所,安徽合肥23003
2 中国科学技术大学,安徽合肥3006
3 香港中文大学 机械和自动化工程系,香港999077
二氧化碳(Carbon dioxide, CO2)是大气中最主要的温室气体,具有大气本底浓度高而年变化量小的特点。因此,对其浓度进行高精度的监测是实现“双碳”目标的重要环节。本文基于连续波光腔衰荡光谱技术,搭建了一套探测灵敏度低至ppb的CO2气体传感装置。系统中选取了中心波长为6 251.760 cm-1的CO2吸收线、设计了超高精细度(>300 000)的石英玻璃型法布里-珀罗谐振腔和高性能的温度、压力控制模块。腔内气体的温度和压力在24 h的变化量分别小于0.07 ℃和15 Pa。Allan方差的结果显示,系统在303 s的最佳积分时间下,可获得0.7×10-12 cm-1的检测限,对应的CO2最低可检测浓度为1.6 ppb。在较大的CO2浓度范围内,系统响应的线性相关系数为0.999 94。最后,系统以10 s的响应时间,对大气中的CO2浓度进行了2天的连续观测,其结果与商用仪器(Picarro, G2401)的监测数据高度一致,排除人体呼气干扰后的相对偏差优于6‰。该系统具有结构简单、成本低、灵敏度极高的特点,在痕量气体监测领域将具有广阔的应用前景。
CO2探测 光学传感 光腔衰荡光谱 极高灵敏度 CO2 detection optical sensing cavity ring-down spectroscopy ultra-high sensitivity 
光学 精密工程
2023, 31(20): 2921
黄安 1,2赵延辉 3杨顺华 3夏晖晖 1[ ... ]阚瑞峰 1,**
作者单位
摘要
1 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所,安徽 合肥 230031
2 中国科学技术大学研究生院科学岛分院,安徽 合肥 230026
3 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所,四川 绵阳 621000
为提高超燃冲压发动机扩张段温度测量精度和测量结果的稳定性,笔者基于可调谐半导体吸收光谱技术(TDLAS),选取5个低态能级不同且分布均匀的近红外H2O吸收线,采用玻尔兹曼图法测温。采用集成的五波长测量系统,在实验室高温炉上设定1000~1600 K的温度台阶,选用不同波长数目组合计算分析,五波长的温度偏差均在1%之内,优于其他数目的波长组合。在发动机实验中,测量了超燃冲压发动机扩张段横截面16路线的平均温度,实现了发动机点火、燃烧和熄火宽温度范围的监测;对比了相同工况下的两次实验,结果显示,工况A和工况B下重复实验的平均偏差分别为17 K和7 K,重复性较好,体现该测量方法在发动机测量中的稳定性。该温度测量方法可广泛应用于发动机及工业过程的燃烧流场领域,为计算燃烧效率、改进燃烧过程提供数据支撑,具有重要的工程应用价值。
光谱学 可调谐半导体吸收光谱技术 玻尔兹曼图 温度测量 
中国激光
2023, 50(19): 1911004
赵之豪 1,2陈兵 2邓昊 2马国盛 2,3[ ... ]苑振宇 1,**
作者单位
摘要
1 东北大学信息科学与工程学院,辽宁 沈阳 110000
2 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 230000
3 中国科学技术大学,安徽 合肥 230000
人体呼气中一氧化氮浓度(FeNO)与肺部呼吸道疾病有着紧密的联系,美国食品和药品管理局(FDA)、欧洲呼吸学会(ERS)和美国胸科学会(ATS)等权威机构相继将FeNO作为哮喘生物标志物,并将FeNO列为呼吸系统疾病的常规检查项目。针对FeNO高灵敏监测需求,发展了一套中红外波长调制激光吸收光谱检测仪,利用多元线性回归的方法解决了CO2谱线交叉干扰问题,NO的检测限达到0.12×10-9。利用多浓度标准气体对样机性能进行了定标,在0~215×10-9体积分数范围内,仪器结果的线性相关性为0.994。最后,对中国中医科学院西苑医院的志愿者呼气样本进行了测量。
光谱学 一氧化氮 激光光谱 中红外波长调制 多元线性回归 
光学学报
2022, 42(21): 2130001
马国盛 1,2刘英 1,2邓昊 1许振宇 1[ ... ]阚瑞峰 1,*
作者单位
摘要
1 中国科学院 合肥物质科学研究院 安徽光学精密机械研究所,安徽合肥23003
2 中国科学技术大学,安徽合肥3006
针对温室气体CH4的高灵敏探测需求,提出了高精细度光学反馈腔衰荡光谱技术,研究了光学反馈对腔模信号的影响、系统的灵敏度以及光谱扫描法。在精细度大于100 000的V型谐振腔上实现了光学反馈腔衰荡光谱技术,对比了有/无光反馈时腔模信号的差别,验证了光反馈效应可以提高激光到腔的耦合效率。发展了固定腔长的光反馈检测技术,将腔的自由光谱范围FSR用作光谱相对频率标尺,基于HITRAN数据库中两条吸收谱线的绝对波长和测量到的相对位置进行对比分析,得到腔的FSR为0.004 2 cm-1。然后,运用allan方差分析了系统的检测能力,测得系统的噪声等效吸收系数为1.1×10-10 cm-1 Hz-1/2,当积分时间为4.7 s时,系统灵敏度为8×10-11 cm-1。最后,提出了连续电压扫描的激光器频率控制扫描方法,用1.5×10-6的标气对该方法进行了验证,得到测量精度为6.8×10-9。该方法在仪器工程化方面极具潜力。
激光光谱 光学反馈 腔衰荡光谱 CH4高灵敏探测 laser spectroscopy optical feedback cavity ringdown spectroscopy CH4 highly sensitive detection 
光学 精密工程
2022, 30(19): 2305
艾苏曼 1,2邓昊 2黄安 2夏晖晖 2[ ... ]许振宇 2,***
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院,安徽 合肥 230026
2 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 230031
针对宽波段吸光度直接反演温度的测温方法,数值仿真分析了300~2000 K温度范围内光谱噪声独立作用、光谱参数误差独立作用和二者综合作用对温度反演精度的影响。在光谱噪声单独作用下,以±0.005幅值噪声为一倍噪声,添加幅值从±0.005增加至±0.1的光谱噪声。当噪声幅值为±0.1时,温度的最大标准差为46.58 K@1700 K,为达到小于10 K的标准差,需将光谱噪声幅值控制在±0.02以内。在光谱参数误差单独作用下,分别对可标定的强吸收线和不可标定的弱吸收线的光谱参数添加1%和10%~50%的误差,温度最大标准差为7.77 K@1300 K(1%和40%的误差组合),其中线强误差对温度反演的影响较大,故应尽量将线强标定误差控制在1%以内。在光谱噪声和光谱参数误差的综合作用下,光谱噪声对测温精度的影响更大,在实际测量过程中获得信噪比较好的吸收信号可减小光谱噪声带来的影响。
光谱学 吸收光谱 宽波段吸收光谱 温度测量 光谱噪声 光谱参数误差 
光学学报
2022, 42(18): 1830003
胡迈 1,2陈祥 1张辉 3胡梦鹏 3[ ... ]阚瑞峰 1,*
作者单位
摘要
1 中国科学院 合肥物质科学研究院 安徽光学精密机械研究所,安徽合肥23003
2 中国科学技术大学,安徽合肥3006
3 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春100
4 哈尔滨工业大学 可调谐激光技术国家级重点实验室,黑龙江哈尔滨150001
本文介绍了一种赫兹级响应速率的光腔衰荡光谱探测大气痕量气体的检测技术。将100 MHz正弦波调制信号加载在电光相位调制器上产生边带,用混频器提取载波与边带通过3 m气体吸收池后拍频所产生的一次谐波作为误差信号,实现了1 572 nm分布式反馈激光器对于二氧化碳气体分子6 361.25 cm-1处超精细跃迁线的频率锁定。采用波分复用方法对空腔衰荡时间和有气体吸收时的衰荡时间进行同时测量,在330 mm光学谐振腔上得到了4.82×10-10 cm-1的系统检测限。在较大的二氧化碳浓度范围内,系统具有良好的线性响应,线性相关系数大于0.999 9。系统长时间的观测结果与Picarro商用仪器的数据高度吻合,二者偏差小于1.0%。该系统论证了一次谐波锁定激光频率至分子超精细跃迁线并用于光腔衰荡光谱系统实现快速痕量气体检测的可行性。
相位调制 一次谐波锁频 光腔衰荡光谱 快速痕量气体检测 phase modulation first harmonic frequency locking optical cavity ring-down spectroscopy fast trace gas detection 
光学 精密工程
2022, 30(4): 363
刘浩 1,2胡迈 2,3陈祥 2邓昊 2[ ... ]张先燚 1,aff***
作者单位
摘要
1 安徽师范大学物理与电子信息学院,安徽 芜湖 241002
2 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,安徽 合肥 230031
3 中国科学技术大学,安徽 合肥 230026
4 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室,吉林 长春 130033
搭建了一套基于频分复用的石英音叉增强型光声光谱双组分气体传感系统,实现了CH4和CO2的高灵敏探测。以中心波长分别为1654 nm和2004 nm的两支分布式反馈(DFB)激光器作为激发光源,利用函数发生器将工作在石英音叉共振频率附近的不同频率正弦调制电流分别注入到两支激光器中,同时激发产生了CH4和CO2光声信号,并利用数字锁相放大器对该信号进行解调,得到二次谐波信号,实现CH4及CO2的同时探测。实验结果表明,两种气体的光声信号之间无干扰。在常压下,通过配气系统配置不同浓度的 CH4和CO2 样品,开展了CH4和CO2浓度与对应二次谐波信号的关系研究,获得了良好的线性响应结果,线性相关系数均大于0.994。对体积分数为500×10-6的CH4和体积分数为2000×10-6的CO2标准气体进行了长时间连续测量,并利用Allan方差对系统性能进行了评估,结果表明,该系统对CH4和CO2的最低检测限分别为0.58×10-6和1.32 ×10-6,对应的归一化噪声等效吸收系数分别为7.2×10-9 cm-1·W·Hz1/2和9×10-9 cm-1·W·Hz1/2
光谱学 石英音叉 光声光谱 频分复用 CO2 CH4 
光学学报
2021, 41(14): 1430003
李明星 1,2许振宇 1,*阚瑞峰 1,**何亚柏 1[ ... ]刘浩 4
作者单位
摘要
1 中国科学院合肥物质科学研究院, 安徽光学精密机械研究所, 安徽 合肥 230031
2 中国科学技术大学, 安徽 合肥 230026
3 自然资源部第二海洋研究所, 卫星海洋环境动力学国家重点实验室, 浙江 杭州 310012
4 安徽师范大学物理与电子信息学院, 安徽 芜湖 241000
涡动相关法作为直接观测湍流运动的方法,是研究潜热通量和CO2通量的重要手段。本团队基于可调谐半导体激光吸收光谱技术研制了激光气体分析仪,用于涡动相关法的海气通量分析。选用7181 cm -1处的H2O吸收谱线和4990 cm -1处的CO2吸收谱线,利用信号采集处理技术及导数谱浓度反演方法实现100 Hz时间分辨率的目标气体浓度的计算,并根据计算结果评估得到H2O分析仪的检测限约为8.17×10 -6,CO2分析仪的检测限约为0.40×10 -6,时间分辨率为100 Hz。将集成的气体分析仪安装在烟台国家卫星海洋定标海上平台上进行真实的海气通量探测,并将探测结果与LICOR7500-H2O/CO2分析仪的测量结果进行了对比。从实验结果看,所研制的激光气体分析仪具有更高的时间分辨率,更易捕捉湍流运动的微小变化,具有广阔的应用前景。
光谱学 气体分析仪 涡动相关法 通量探测 
中国激光
2021, 48(11): 1111001
刘文清 1,*王兴平 1,2马国盛 1,3刘英 1,3[ ... ]阚瑞峰 1
作者单位
摘要
1 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室, 安徽 合肥 230031
2 中国科学技术大学工程科学学院, 安徽 合肥 230027
3 中国科学技术大学科学岛分院, 安徽 合肥 230031
4 东北大学信息科学与工程学院, 辽宁 沈阳 110000
光腔衰荡光谱(CRDS)技术具有精度高、灵敏度高、线性动态范围大的优势,被广泛应用于环境大气碳和水循环监测、人体呼气监测、深海/海洋溶解气体监测等领域。本文简要介绍了CRDS的基本原理及其发展历程,梳理了近年来国内外研究机构在痕量气体及同位素探测上的应用研究进展,重点介绍了中国科学院安徽光学精密机械研究所在环境大气温室气体探测、青藏高原气体廓线探测和深海溶解气体及其同位素探测应用领域中的研究工作、目前已经取得的研究进展以及还存在的相关问题,最后展望了CRDS技术在痕量气体探测领域的应用前景和未来发展趋势。
光谱学 腔衰荡光谱 高灵敏度 分子探测 
光学学报
2021, 41(1): 0130003

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