作者单位
摘要
1 华中科技大学 光学与电子信息学院, 湖北 武汉 430074
2 华中科技大学 武汉光电国家研究中心, 湖北 武汉 430074
3 华中科技大学 鄂州工业技术研究院, 湖北 鄂州 436044
为了降低光学气体浓度传感器的制造成本, 利用 Zemax 光学设计软件设计并优化了一种适用于热光源的米级光程红外气体吸收池结构。结构由两个准直、聚焦光线的抛物面反射镜和五个用于增加光程的平面镜构成。仿真结果表明, 气体吸收池由于几何结构导致的光功率损耗仅为1%, 其光程达到了1049.75mm, 对比传统透镜结构的气体吸收池, 此结构具有体积小、光程长、损耗率低以及拓展性强等特点, 可应用于构建低成本、亚PPM级红外气体传感器。
光学设计 气体吸收池 反射式结构 气体浓度检测 optical design gas absorption cavity Zemax Zemax reflective structure gas concentration detection 
光学技术
2022, 48(4): 445
邓勤 *
作者单位
摘要
Chongqing Research Institute Co.,Ltd., China Coal Technology and Engineering Group, Chongqing 400039, China
为实现机动车尾气高精度监测,提出一种高精度宽量程NO测量方法。针对尾气中SO2及NO在紫外波段存在吸收峰重合从而无法直接进行单组分气体反演问题,首先用紫外差分光学吸收光谱(ultra-violet differential optical absorption spectroscopy, UV-DOAS)法计算得到混合气体在NO敏感波段(200 nm~230 nm)的差分光学密度(differential optical density, DOD),并引入自适应干扰对消技术以实现混合气体DOD的快速分离,最终利用最小二乘法对分离出的NO进行浓度反演。该方法可实现100×10?6~3 000×10?6范围内NO浓度(气体的体积分数)快速反演,经测试,在100×10?6~200×10?6浓度范围内反演相对误差绝对值小于10%,在300×10?6~3000×10?6浓度范围内,反演相对误差绝对值小于5%。该方法具有测量量程大、速度快的特点,可满足汽车尾气中3 000×10?6范围内NO浓度测量要求。
紫外差分光学吸收光谱 差分光学密度 自适应干扰对消 最小二乘法 混合气体浓度反演 递归最小二乘法 ultraviolet differential optical absorption spectroscopy differential optical density adaptive interference cancellation least square method mixed-gas concentration inversion recursive least square method 
应用光学
2022, 43(6): 1054
作者单位
摘要
1 桂林理工大学环境科学与工程学院, 广西 桂林 541006
2 生态环境部华南环境科学研究院, 广东 广州 510000
CS2在当今化工等领域占据了重要地位, 而CS2火灾污染事故危害性极大。 通过研究CS2燃烧火焰光谱辐射以探究其火灾污染特性极为必要。 搭建了CS2燃烧火焰光谱测试平台, 采用黑体辐射源对VSR仪器进行了标定, 通过多用途傅里叶变换(VSR)红外光谱辐射仪测试了5, 10和20 cm三种燃烧尺度下CS2燃烧的火焰光谱, 并通过热电偶测试了整个燃烧时间段内不同燃烧时刻下的火焰温度, 以及在火焰上方安装了烟气分析仪对火焰中的燃烧产物浓度进行监测。 测量了CS2整个燃烧时间段内火焰温度, 以及不同燃烧时间、 不同燃烧尺度下的火焰光谱、 燃烧产物组分信息。 测试结果表明, CS2火焰中主要含有高温SO2, CO2, CO气体和空气中卷入的H2O分子, 并获取了特征污染产物SO2的浓度。 由于现有光谱仪测量分辨率有限, 室内实验测量的火焰尺度有限, 为了能实现火灾在线监测需要建立一个火焰光谱辐射模型来反演CS2火灾时的污染物浓度相关信息。 基于HITRAN数据库可知在2.7 μm附近为高温水蒸气的发射峰, 4.2 μm附近特征峰为高温CO2气体的发射峰, 4.7 μm附近有CO微弱的发射峰, 在7.4 μm附近特征峰为高温SO2气体的发射峰, 并获得了CS2燃烧时产生的SO2, CO2, CO和H2O气体在火焰燃烧相同温度下的吸收系数, 通过计算得到了CS2燃烧时产生的SO2, CO2, CO和H2O混合气体的透过率与发射率, 并结合气体辐射传输方程、 气体吸收系数等方程, 创建了CS2燃烧的火焰光谱辐射模型。 利用该光谱辐射模型反演了不同燃烧时间下特征污染产物SO2的浓度, 并与实验测得的数据进行了对比分析。 结果表明, 该模型精度高, 可用于燃烧产物浓度的定量化反演, SO2分子含量在燃烧时间20, 40, 60和80 s时的反演精度分别是89.5%, 82.5%, 85.6%和86.5%。 为遥感反演CS2型大尺度火灾中燃烧产物的浓度奠定基础。
二硫化碳 火焰光谱 光谱辐射模型 气体浓度定量反演 CS2 flame Flame spectrum Spectral radiation model Quantitative inversion of gas concentration 
光谱学与光谱分析
2022, 42(3): 672
作者单位
摘要
1 南京信息工程大学 大气物理学院,江苏 南京 210044
2 中国科学技术大学 地球与空间科学学院,安徽 合肥 230026
激光雷达拥有探测距离远、探测精度高、时空分辨率高、探测参数多样等优点,是大气探测的重要手段。对比常见的可见光波段激光雷达,1.5 μm大气探测激光雷达有独特优势,包括人眼安全、全光纤结构、穿透云雾能力强和昼夜连续探测等。2015年,世界首台单光子频率上转换气溶胶探测激光雷达诞生,实现了6 km距离高时空分辨率的气溶胶分布连续探测。在此之后,1.5 μm大气探测激光雷达在国内外迅速发展。按照探测方式区分,1.5 μm大气探测激光雷达进展分为直接探测激光雷达和相干探测激光雷达两类。直接探测激光雷达包括单光子频率上转换激光雷达、单光子频率上转换测风雷达、超导双频测风激光雷达、超导偏振激光雷达、多模单光子探测云激光雷达和单光子光谱遥感激光雷达。相干探测激光雷达包括偏振探测相干激光雷达、格雷编码相干测风激光雷达和大气多参数探测相干激光雷达。这些雷达的探测目标包括大气气溶胶(云)、能见度、偏振、风廓线、湍流耗散率、气体浓度、降水(雨滴谱),并且单台雷达拥有多参数同时探测的能力。
1.5 μm激光雷达 气溶胶和云 风廓线 湍流耗散率 气体浓度 雨滴谱 1.5 μm lidar aerosol and cloud wind profile TKEDR gas concentration raindrop size distribution 
红外与激光工程
2021, 50(3): 20210079
作者单位
摘要
1 重庆大学 光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044
2 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心,重庆 401121
使用差分吸收光谱技术(Differential optical absorption spectroscopy, DOAS)进行工业在线气体检测,在气体浓度较低时,其光谱吸收不明显, 信噪比较低,通过传统方法来对工业气体浓度进行反演,预测结果难以满足工业应用具体要求。针对SO2气体的差分吸收光谱特点, 采用氚灯作为光源,采集189.73~644 nm波段内的标准浓度SO2的吸收光谱高维数据,选取吸收光谱数据并进行预处理,然后 利用训练集数据建立深度信念网络模型进行低维特征提取。在此基础上,利用训练数据的低维嵌入特征构建极限学习机反演模型, 实现SO2气体浓度计算,并对该模型进行了有效性测试,从而得到一种更加精确的SO2气体浓度在线检测方法。
气体浓度检测 差分吸收光谱技术 深度信念网络 极限学习机 gas concentration detection SO2 SO2 differential optical absorption spectroscopy deep belief network extreme learning machine 
大气与环境光学学报
2020, 15(3): 207
作者单位
摘要
1 东南大学能源与环境学院, 江苏 南京 210096
2 南京邮电大学通信与信息工程学院, 江苏 南京 210023
在利用激光吸收光谱技术测量气体参数时,复杂环境中存在的强干扰会对提取到的探测光强的谐波信号产生较大影响,导致气体参数检测不准确。为此,提出了一种基于高频参考光的频分复用技术。该技术利用高频参考信号实现了对干扰信号的提取与探测光强的修正,进而准确地提取到了探测光强的谐波信号,提高了气体参数测量的准确性,拓展了光谱吸收法的应用范围。通过数值仿真及搭建甲烷浓度实验系统,验证了所提方法具有高频干扰抑制效果好、气体参数测量准确性高的特点。
光谱学 吸收光谱 频分复用 强干扰 气体浓度测量 
光学学报
2020, 40(16): 1630001
作者单位
摘要
1 中南大学自动化学院, 湖南 长沙 410083
2 湖南人文科技学院信息学院, 湖南 娄底 417000
鉴于2次谐波外的其他谐波成分中依然蕴含着浓度信息,提出了基于2次+4次谐波、2次+4次+6次谐波、2次+4次+6次+8次谐波的三种浓度反演方法,推导出各自的气体浓度反演表达式,评估了所提反演方式对应的最佳调制度,分析了气体浓度检测系统中噪声干扰的主要存在形式,在理论上证明了所提出的联合多次谐波分析方法可以显著提升噪声抑制能力,并给出了用于参考的实验方案。仿真结果表明:与基于2次谐波峰值的浓度反演方法相比,2次+4次谐波可以使浓度反演误差降低31.38%,2次+4次+6次谐波可以使浓度反演误差降低42.03%,2次+4次+6次+8次谐波可以使浓度反演误差降低47.45%。
光谱学 谐波联合分析 可调谐半导体激光吸收光谱 洛伦兹线型展开 气体浓度反演 
光学学报
2019, 39(10): 1030001
作者单位
摘要
东南大学能源与环境学院, 江苏 南京 210096
可调谐二极管激光吸收光谱技术中的波长调制方法具有适应恶劣环境以及灵敏度高等特点,在气体浓度测量方面得到了广泛应用。与常用的正弦波调制相比,三角波调制方式具有更高的灵敏度,但一般采用标定的方法来实现气体浓度的测量。提出了基于三角波调制的免标定波长调制方法,建立了分布反馈激光器在三角波调制下的频率响应模型。实验结果表明,使用所提频率响应关系式可使标准具信号拟合结果的相对残差小于0.4%,一次谐波归一化二次谐波信号拟合结果的相对残差小于1.2%,证明了该模型的可行性;实现了基于三角波调制的CH4气体浓度的免标定测量。
光谱学 三角波 免标定 波长调制 气体浓度 
光学学报
2017, 37(9): 0930003
作者单位
摘要
浙江大学能源清洁利用国家重点实验室, 浙江 杭州 310027
煤粉热解过程中产物及组分的不同会直接影响煤的燃烧特性, 为了进一步研究煤粉热解过程中产物浓度的变化, 采用1.65 μm附近的一组2v3的CH4气体吸收谱线, 在利用波长调制技术对原始激光强度修正的基础上, 实现了大同煤和准东煤热解过程中CH4气体浓度的在线测量。将直径约为8 mm、质量约为360 mg的单颗粒煤球通过金属丝悬挂于石英管中, 为使单颗粒煤球在热解过程中被迅速加热且受热均匀, 采用高功率CO2激光器与反射镜实现单颗粒煤球的均匀对称加热。可调谐激光光束在单颗粒煤球下方约10 mm处经3次反射穿过石英管, CH4气体浓度测量的过程从热解开始前一直持续到热解过程完全结束。在热解过程的开始阶段, CH4气体的浓度迅速增加, 之后逐渐下降, 直至最后降为0, 整个热解过程持续时间约为60 s。在气体释放速率最大处, 准东煤产生的CH4气体的体积分数约为大同煤的2倍;准东煤发生热解反应更加迅速, 且产生了较多的CH4气体。
光谱学 可调谐激光吸收光谱 煤粉热解 CH4气体浓度 在线测量 
激光与光电子学进展
2017, 54(8): 083001
陈媛媛 1,2,3,*王志斌 1,2,3王召巴 1,2,3
作者单位
摘要
1 电子测试技术国家重点实验室, 中北大学, 山西 太原 030051
2 仪器科学与动态测试教育部重点实验室, 中北大学, 山西 太原 030051
3 山西省光电信息与仪器工程技术研究中心, 中北大学, 山西 太原 030051
变量选择是光谱分析领域一个重要的组成部分。 为了克服传统区间选择法的缺点与不足, 基于无信息变量消除法和岭极限学习机提出一种新型的变量选择与评价方法。 首先, 利用无信息变量消除法剔除整个光谱区间中无信息的波长点; 其次, 为了解决传统建模方法(偏最小二乘法、 BP神经网络等)存在的共线性问题, 采用岭极限学习机方法建立回归模型; 最后, 最佳的特征光谱波长点组合利用特征选择路径图和稀疏度-误差折中曲线进行确定。 CO气体的浓度反演实验结果表明: (1)利用无信息变量消除法可以有效筛选出最能表征CO气体透过光谱的特征波长点; (2)岭极限学习机方法具有快速建模、 避免共线性和高精度等优点(CO气体浓度反演模型的决定系数可达0.995); (3)特征选择路径图和稀疏度-误差折中曲线可以直观地帮助用户寻找出最佳的特征波长点组合。
变量选择 无信息变量消除 岭极限学习机 特征选择路径 CO气体浓度反演 Variable selection Uninformative variable elimination Ridge extreme learning machine Feature selection path CO gas concentration retrieval 
光谱学与光谱分析
2017, 37(1): 299

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