黄琪 1,2王晴 3汪开涛 3王聪珊 3[ ... ]董磊 1,2,**
作者单位
摘要
1 山西大学激光光谱研究所,量子光学与光量子器件国家重点实验室,山西 太原 030006
2 山西大学极端光学协同创新中心,山西 太原 030006
3 山西大学物理电子工程学院,山西 太原 030006
为了研究室内二氧化碳(CO2)体积分数变化以及其与人类活动之间的关系,设计了一种开放路径式可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)传感系统对室内CO2体积分数进行监测。采用中心波长为2004 nm的分布式反馈(DFB)激光器作为激励光源测量CO2的R(16)特征吸收线。使用Levenberg-Marquardt非线性最小二乘法拟合测量光谱,实现体积分数测量免定标。与商用XENSIVTMPAS二氧化碳传感器进行对比测量,二者的相关度R2达到0.89。结果显示,室内CO2每日体积分数均值为4.63×10-4,略高于室外的CO2体积分数,并且一天内波动范围在3.86×10-4~5.66×10-4之间。室内CO2体积分数受通风情况和室内人员活动的影响,其每日体积分数变化趋势与人员工作时间高度相关。在人员密度为0.005 人/m3的情况下,测量得到CO2体积分数的增长速率为2.3×10-5 h-1。因此,人员拥挤的室内环境应及时通风,以防止体积分数过高的CO2引起不适。
可调谐二极管激光吸收光谱技术 痕量气体 免标定 室内二氧化碳检测 在线监测 
激光与光电子学进展
2024, 61(5): 0530004
作者单位
摘要
中国石油大学(华东) 控制科学与工程学院,山东青岛266580
为了监测CO2的含量,选取CO2气体在1 580 nm附近的近红外光谱吸收谱线,使用中心波长为1 580 nm的分布反馈式激光器和光程为20 m的Herriott气室,基于可调谐二极管激光吸收光谱技术开展0.03%~0.08%,2%~20%浓度的CO2检测实验。用数据采集卡采集原始二次谐波信号(raw2f信号),并将经验模态分解作为预处理算法嵌入到LabVIEW数据采集分析平台中,得到预处理后的2f信号后通过粒子群寻优的核极限学习机(Particle Swarm Optimization-Kernal Extreme Learning Machine, PSO-KELM)算法反演浓度。实验表明,与raw2f信号相比,2f信号的信噪比从6.75 dB提高到12.59 dB。反演结果与最小二乘法、偏最小二乘、BP神经网络和极限学习机做比较,PSO-KELM算法提高了CO2气体的检测准确度,均方根误差最小,线性相关系数最接近1。经1.5 h的稳定性测试,分析其Allan方差,当积分时间为16 s时,其理论检测极限可达到44.8×10-6。本LabVIEW数据采集分析平台满足CO2检测准确度高、稳定性好的要求。
光谱分析 二氧化碳检测 浓度反演 经验模态分解 核极限学习机 粒子群优化 spectral analysis CO2 detection concentration inversion empirical mode decomposition kernal extreme learning machine particle swarm optimization 
光学 精密工程
2021, 29(5): 940
作者单位
摘要
为了实现对甲烷和二氧化碳双气体一体化测量,设计了以两个窄带中红外发光二极管(LED)作为甲烷和二氧化碳测量光源、以两个光电二极管(PD)作为探测器敏感元件的双LED-PD光学测量结构,研制了中红外甲烷二氧化碳双气体传感系统。对谱线及光学器件的选择、双LED光源脉冲电流调制、温度补偿算法进行了研究。根据甲烷和二氧化碳气体的红外线吸收光谱特征进行光学测量结构的设计,利用LED器件高速响应特性完成双光源脉冲电流调制时序算法,即采用窄脉冲模式进行电流驱动。在温度实验分析的基础上,采用中值归一数据预处理得到温度影响因子,然后对温度影响因子进行线性拟合得出温度补偿算法。实验结果表明:传感系统的平均功耗低至38.3 mW;甲烷测量误差最小为0.06%(体积分数),二氧化碳测量误差最小为0.05%(体积分数),可满足煤矿中甲烷和二氧化碳双气体浓度低功耗、稳定可靠实时测量的要求。
光谱学 红外光谱 中红外光源 热电致冷 窄脉冲 甲烷检测 二氧化碳检测 
光学学报
2020, 40(23): 2330001

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