叶静涵 1,2朱子任 1,2白进周 1,2刘羽 1,2[ ... ]苏新军 3
作者单位
摘要
1 中国科学院空天信息创新研究院,北京 100094
2 中国科学院大学电子电气与通信工程学院,北京 100049
3 粒子输运与富集技术国家级重点实验室,天津 300180
为了克服高气压CO2激光脉冲放大器增益谱线调制效应、平滑增益谱线包络以及减少次级脉冲输出,笔者以多种CO2同位素混合物为工作介质,建立了超短CO2脉冲放大模型,模拟了不同中心波长的长波皮秒激光脉冲注入不同气压、不同比例CO2同位素的高气压CO2激光放大器后的增益谱线特性和脉冲输出特性。模拟结果表明:在气压为5 bar、13C和18O原子占比均为50%的条件下,10.591 μm附近的增益谱调制度为19.65%,R支较P支增益谱调制度降低了约40%,较好地抑制了次级脉冲输出。在气压为10 bar的条件下,对脉宽为0.3 ps、能量为0.01 J的种子光进行模拟放大,结果显示:在9 μm波段,采用12C和13C的6种CO2同位素放大的激光脉宽相比采用12C的3种CO2同位素放大的激光脉宽压缩了28.14%,拖尾能量占比下降了46.37%;在10 μm波段,采用12C和13C的6种CO2同位素放大的激光脉宽相比采用13C的3种CO2同位素放大的激光脉宽压缩了23.26%,拖尾能量占比下降了40.06%。
激光光学 CO2激光放大器 CO2同位素 增益谱平滑 皮秒脉冲 
中国激光
2023, 50(11): 1101017
作者单位
摘要
1 北京化工大学 信息科学与技术学院,北京 100029
2 杭州电子科技大学 电子信息学院,浙江 杭州 310018
3 天津大学 建筑学院,天津 300072
对天然气分布监测,高精度地检测CO2同位素是非常重要的。采用可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,通过13CO2/12CO2在4.3 μm处的吸收谱线,实现高精度CO2同位素检测。该检测系统由工作在连续波模式下的中红外间带级联激光器(ICL)、长光程多通池(MPGC)和中红外碲镉汞(MCT)探测器组成。针对13CO212CO2两条吸收谱线强度受温度影响的问题,研制了MPGC高精度温度控制系统。实验中,配置5种不同浓度的CO2气体对检测系统进行标定,响应线性度可达0.999 6。结果表明,当积分时间为92 s时,同位素检测精度低至0.013 9‰,具备实际应用价值。
红外气体检测 CO2同位素 中红外间带级联激光器 长光程多通池 中红外碲镉汞探测器 高精度温度控制系统 infrared gas detection CO2 isotope mid-infrared interband cascade laser long-path multipass cell mid-infrared mercury cadmium telluride detector high precision temperature control system 
红外与激光工程
2021, 50(4): 20200083
作者单位
摘要
北京化工大学 信息科学与技术学院,北京 100029
为了实现CO2气体同位素的高性能检测,研制了高精度、高稳定性的多通池温度、压强控制系统。采用柔性PCB作为加热片包覆圆柱形多通池。考虑到温度控制系统的加热速率,外层包覆保温棉作为隔热装置,使得整个温度控制系统能实现快速加热,且能够保持温度的长时间稳定。采用铂电阻PT1000温度传感器对多通池温度进行精确采集,主控制器通过PWM信号,调控柔性PCB加热膜的发热功率,从而实现温度的闭环控制。压强控制系统方面,采用压强传感器连接于多通池前、后端,检测多通池内部气压,主控制器通过PWM信号,调控多通池前、后端比例阀导通状态,从而实现压强的闭环控制。结果表明,温度控制范围为18.48~42 ℃,温度控制精度为±0.08 ℃。多通池压强为60 Torr(1 Torr ≈ 133.322 Pa)时,控制精度为±0.04 Torr。该系统为红外CO2气体同位素的高性能检测提供可靠保障。
红外气体检测 CO2同位素 多通池温度 压强控制 加热膜 比例阀 infrared gas detection CO2 isotope temperature of multi-pass gas cell pressure control; heating film proportional valve 
红外与激光工程
2020, 49(10): 20190525
作者单位
摘要
郑州工程技术学院 信息工程学院,河南 郑州 450044
为了实现CO2气体同位素的高性能检测,研制了高精度、高稳定性的激光红外多通池压强控制系统。硬件方面,采用压强传感器连接于多通池前、后端,检测多通池内部气压,主控制器通过PWM信号,调控多通池前、后端比例阀导通状态,从而实现压强的闭环控制。软件方面,采用Ziegier-Nichols工程整定方法,完成对PID 3个参数的确定。结果表明:多通池压强为60 Torr(1 Torr=133.322 Pa)时,控制精度为±0.04 Torr。试验中,利用研制的多通池压强控制系统对13CO212CO2气体分子在4.3 μm吸收光谱进行测量。随着气体压强从0.026~0.066 atm (1 atm= 101 325 Pa),13CO212CO2气体分子吸收光谱的峰值随着压强增大而增大,吸收光谱宽度也随着压强的增大而增大。同时,利用红外气体检测系统对CO2同位素丰度进行长达2 h的测量。CO2同位素丰度均值为?9.081‰,测量值在?8.351‰~?9.736‰之间波动,最大偏差值为0.73‰。可以证明:该系统为红外CO2气体同位素的高性能检测提供可靠保障。
红外气体检测 CO2同位素 多通池压强控制 Ziegler-Nichols工程整定方法 PID控制 infrared gas detection CO2 isotope pressure control of multi-pass gas cell Ziegler-Nichols engineering setting method PID control 
红外与激光工程
2020, 49(9): 20190551
作者单位
摘要
大族激光科技产业集团股份有限公司, 深圳 518000
为了得到9.3μm的激光输出, 采用比较5种CO2同位素气体小信号增益系数的方法, 进行了理论分析。选择同位素气体12C18O2作为射频激励板条波导CO2激光器的工作介质, 进行了实验验证, 得到了9.3μm的激光输出; 并对激光器的工作气压进行优化, 在10.00kPa的工作气压下, 得到了最大96W的功率输出。结果表明, 12C18O2的中心波长在9.3μm附近, 且可得到高功率的激光输出。该研究有利于9.3μm CO2激光器的国产化, 以及提高核心部件的国产化率。
激光器 CO2激光器 CO2同位素气体 9.3μm波长 射频激励 板条波导 lasers CO2 laser CO2 isotope gas 9.3μm wavelength radio frequency excitation slab waveguide 
激光技术
2017, 41(6): 812
作者单位
摘要
1 四川理工学院理学院, 自贡 643000
2 四川大学物理系, 成都 610064
本文主要研究了CO2的三种同位素分子16O12C16O , 16O12C17O ,16O13C17O 70 K~6000 K的总内配分函数 (TIPS)。在总内配分函数的计算中, 转动配分函数的计算采用了McDowell的解析式法, 振动配分函数则采用了简谐振动近似(HOA)获得。最后通过将两配分函数乘积近似计算得出TIPS, 并将其70~3000 K的数据和HITRAN04数据进行了比较, 发现所得结果和数据库符合的较好, 且其误差可以近似看成一条直线。并通过对误差的拟合修订了高温区(3000~6000 K)的计算数据, 给出了在高温下的较为准确的TIPS值。
CO2同位素分子 转动配分函数 振动配分函数 总内配分函数 CO2 isotopmers rotation partition sums vibration partition sums total internal partition function sums 
光散射学报
2009, 21(3): 226

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