作者单位
摘要
1 航宇救生装备有限公司,湖北 襄阳 441003
2 安徽大学物理与光电工程学院,安徽 合肥 230601
针对光声光谱系统本底噪声限制问题,以圆柱形声共振器作为研究对象,开展了双共振腔光声池设计,并将共振光声光谱和差分探测原理相结合,建立了一套基于近红外半导体激光器的高灵敏度激光光谱气体探测系统。以空气中的水汽(H2O)分子作为检测对象,结合高灵敏度波长调制二次谐波探测方法,对建立的差分式共振光声光谱系统进行了理论分析和实验评估。艾伦方差分析结果显示,系统可实现几个10-6量级水汽分子浓度的高灵敏度检测。相较于传统单通道光声探测模式,所提出的差分探测式共振光声光谱探测技术可有效提升系统的稳定性和检测灵敏度,最佳信号平均时间可提高2倍。
光谱学 光声光谱 差分探测 共振效应 气体检测 
中国激光
2024, 51(5): 0511004
作者单位
摘要
南昌航空大学测试与光电工程学院,江西 南昌 330063
基于离轴积分腔输出光谱技术(OA-ICOS)设计并搭建一套近红外二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)传感系统,用于快速、实时和原位监测环境中的CH4和CO2。通过加入射频(RF)噪声源减少离轴积分腔输出光谱中的残余腔模式,从而提高了基于OA-ICOS的CH4和CO2传感系统的信噪比、精度和测量灵敏度。结果表明:加入RF噪声源后OA-ICOS系统的测量精度相对于无噪声源的系统提高了2.74倍。由Allan方差结果可知,在加入RF噪声源的OA-ICOS系统中,CO2和CH4的Allan方差值始终优于无噪声源的OA-ICOS系统,在1000 s时CO2和CH4的探测极限分别为0.55×10-6和5.78×10-9,相对于无噪声源的OA-ICOS系统探测极限至少提高了3倍。在5 s的平均时间下,加入RF噪声源的系统中CH4和CO2的噪声等效灵敏度分别为1.70×10-9cm-1·Hz-1/2和1.07×10-9cm-1·Hz-1/2。此外,对大气中CH4和CO2浓度水平进行了为期4 d的连续监测,以验证所发展的CH4和CO2传感器系统的稳定性和可靠性。
大气光学 直接吸收光谱 离轴积分腔 射频噪声源 双气体探测 时分复用 
光学学报
2023, 43(24): 2401013
师月崇 1,2李亚飞 1,2宋芳 1,2郑传涛 1,2,*王一丁 1,2
作者单位
摘要
1 吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点实验室,长春 130012
2 吉林省红外气体传感技术工程研究中心,长春 130012
为了加快气体吸收光谱分析算法的求解速度、重构算法的硬件逻辑,采用现场可编程门阵列(FPGA)器件,结合波长调制光谱技术,研制了一种硬件可重构波长调制甲烷传感器。根据应用功能需求,可在硬件层面重构逻辑电路,从而更新系统工作模式和探测参数。采用流水线技术,对光谱分析算法进行了硬件加速,光谱分析部分的输入与输出之间的时间延迟仅为4.05 ms。实验分析了该传感器在连续、间歇两种工作状态下的波形与电流,证明了该系统工作模式的可重构特性,也证实了采用间歇式工作降低激光气体传感器功耗的可行性。采用正弦信号对FPGA算法部分的功能进行了测试,结果表明,测得的信号幅值与输入信号幅值的线性度达到了99.99%。采用中心波长为2 334 nm的分布式反馈激光器作为光源、光程为25 m的赫里奥特气室作为气体吸收池,开展了甲烷检测实验。传感器的线性度为99.97%,响应时间约为4.9 s。艾伦方差结果表明,当积分时间为0.5 s时,传感器的检测下限为7.8×10-6。开展的甲烷泄露实验证实了该传感器的现场应用能力。设计的FPGA算法,通过硬件编程,可实现传感器工作模式与参数的灵活重构,在激光气体传感领域具有较好的片上集成应用前景。
光电检测技术 红外吸收光谱 波长调制光谱 现场可编程门阵列 气体检测 Optoelectronic detection technique Infrared absorption spectroscopy Wavelength modulated spectroscopy Field programmable gate array Gas detection 
光子学报
2023, 52(10): 1052407
作者单位
摘要
安庆师范大学电子工程与智能制造学院, 安徽 安庆 246133
光学气体吸收池可以模拟气体分子的吸收环境并提供较长的吸收光程,因此被广泛应用于气体分子光谱测量以及痕量气体检测等领域。从常温和变温两个角度综述了光学气体吸收池的发展历程,首先介绍了应用于常温气体测量的White型、Chernin型、Herriott型、环型光学气体吸收池的结构原理以及相关应用,并分析了相应的优缺点;随后总结了应用于变温气体测量的光学气体吸收池的技术工艺、主要性能指标、结构特点及应用;最后,对光学气体吸收池的发展前景进行了展望。
光学气体吸收池 气体检测 激光吸收光谱 optical absorption cell gas detection laser absorption spectrum 
大气与环境光学学报
2023, 18(5): 401
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
由衬底集成空心波导 (iHWG) 与傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 结合组成的气体检测系统具有体积小、响应快、光路设计灵活、机械稳定性好等优点, 能够用于污染气体实时在线检测。iHWG的几何参数如波导长度、横截面宽度和波导形状很大程度上影响了FTIR-iHWG系统的检测性能。基于空心波导的传输理论, 理论分析了不同几何参数对iHWG传输特性的影响。以体积比浓度为100×10-6的NO2气体作为样本气体, 设计了四种不同几何参数的iHWG, 实验验证了理论分析的正确性。结果表明, 同等条件下, 横截面宽度越大的波导, 其系统检测性能越高;对于不同形状的 iHWG, 直线型iHWG系统检测性能更好。此研究结果将为 iHWG的进一步优化设计提供借鉴。
波导光学 傅里叶变换红外光谱 衬底集成空心波导 气体检测 几何参数 waveguide optics Fourier transform infrared spectrometer substrate-integrated hollow waveguide gas detection geometric parameter 
量子电子学报
2023, 40(5): 798
作者单位
摘要
中国船舶集团有限公司第七一八研究所,河北 邯郸 056000
由于气体拉曼散射信号十分微弱,对激光拉曼技术在气体检测领域的应用产生一定的限制,提出一种采用多次反射与增大气体压力合二为一的方式增强气体拉曼散射信号的方法。以常压下空气做为待测成分,在多次反射基础上,采用加压泵将常温、常压下空气压缩到密闭样品池内,保持样品池内压力分别为0.1 MPa、0.2 MPa、0.3 MPa、…、1 MPa等10个不同压力,积分时间1 s条件下,采集空气中O2(特征峰波数位置1552 cm-1)、N2(特征峰波数位置2333 cm-1)、CO2(特征峰波数位置1278 cm-1、1386 cm-1)的拉曼光谱数据,从峰强度、峰面积、信噪比、半峰全宽等4个角度分析特征峰随压力变化情况。发现信噪比与压力呈正相关,基本符合对数关系,压力从0.1 MPa增大到1 MPa,信噪比提升约21 dB。峰强度、峰面积与压力呈正相关,符合线性关系。压力在1 MPa内,特征峰中心位置几乎与压力不相关,半峰宽随压力的变化很小,对比1 MPa与0.1 MPa的数据发现,O2特征峰展宽约为0.7 cm-1。因此,增大气体压力是一种简单有效的增强气体拉曼散射光谱信号的方法,可以在多次反射基础上进一步增强拉曼信号。
拉曼光谱 气体探测 增大压力 
激光与光电子学进展
2023, 60(19): 1930003
作者单位
摘要
1 大连理工大学光电工程与仪器科学学院,辽宁 大连 116024
2 河北工程大学数理科学与工程学院,河北 邯郸 056038
光声光谱技术作为一种超高灵敏度的气体检测技术,声波传感器作为核心部件直接影响着系统的体积和检测极限。传统光声光谱技术使用电容式麦克风作为声波探测单元,但该器件的电学特性易受到高温环境和电磁干扰影响。在全光学光声光谱系统中,利用光学声波传感器对光声信号进行探测,避免了电子探测元件的使用,具有环境适应性强、灵敏度高等优点,且系统中全光学的设计可以极大地减小光声传感单元的体积。综述了基于干涉型光学声波传感器的全光学光声光谱气体传感技术的研究进展,并展望了其未来的发展方向。
光谱学 光声光谱 全光学设计 气体检测 光纤声波传感 
光学学报
2023, 43(18): 1899911
王杰 1刘睿 1廖文龙 1任心仪 2,*[ ... ]程林 3
作者单位
摘要
1 国网四川省电力公司电力科学研究院,四川 成都 610041
2 华东师范大学重庆研究院,重庆 401121
3 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司,湖北 武汉 430074
双光梳光谱是实现高分辨光谱分析的重要工具,其因相干特性依赖于复杂、庞大的频率锁定与反馈系统,导致成本高昂且对环境扰动敏感,应用领域受限。基于电光频率梳的双光梳系统具有装置简单、频率捷变及相干性高等优势,有利于外场的应用,但其在气体检测应用中的含量反演精度及实时性仍有待验证。为此,搭建了高相干电光双光梳系统,并利用多通气体池实现了CO和CO2气体吸收光谱测量,其结果与HITRAN数据库仿真结果一致。光谱分辨率达200 MHz,单次刷新时间仅为4 μs。实验通过对CO2吸收峰的含量反演与多峰拟合,将含量不确定度缩小至2.86%。此外,通过对CO吸收光谱的快速检测,验证了系统对混合气体含量监测的实时性,该系统有望应用于电力设备故障特征气体的实时监测。
分子光谱 电光 频率梳 双光梳光谱 气体检测 
激光与光电子学进展
2023, 60(17): 1730002
马凤翔 1赵跃 1王楠 2赵新瑜 2[ ... ]陈珂 2,*
作者单位
摘要
1 国网安徽省电力有限公司 电力科学研究院,合肥 230601
2 大连理工大学 光电工程与仪器科学学院,大连 116024
针对H2S气体在近红外波段的吸收系数低导致检测灵敏度难以提高的难题,提出了基于共振式多通光声池的SF6分解产物H2S气体检测技术。对赫里奥特型多通光声池进行优化设计,激光光束反射次数达到20次。近红外激光经功率放大后入射到多通光声池,通过多次光学反射大幅度提升了光声信号的激发效率,结合声学共振放大技术、光纤放大技术和波长调制-二次谐波检测技术,搭建了一套光声光谱气体检测系统,实现了SF6背景下微量H2S气体的高灵敏度检测。实验结果表明,归一化噪声等效吸收系数为2.23×10-9 cm-1·W·Hz-1/2,在平均时间为100 s时,该检测系统对H2S气体的检测极限达到2.7×10-8
气体绝缘设备 SF6分解产物 H2S气体检测 光声光谱 多通光声池 Gas insulation equipment SF6 decomposition products H2S gas detection Photoacoustic spectroscopy Multi-pass photoacoustic cell 
光子学报
2023, 52(3): 0352121
作者单位
摘要
安徽大学 物理与光电工程学院,合肥 230601
将波长调制光声光谱和光热光谱有效结合,提出了一种基于石英音叉探测器和光声光谱与光热光谱技术有效融合的双光谱气体检测技术。以大气中水汽为分析对象,利用1 392 nm附近的近红外半导体激光器搭建了一套基于石英音叉探测器的双光谱探测系统,结合波长调制技术中相位依赖特性,利用差分原理实现了波长调制光声光谱和光热光谱信号的有效叠加和增强,与传统探测方案中采用的单一光谱检测方法相比,有效利用了激光功率,实验结果显示,所提出的双光谱探测技术的总体信噪比分别是光声光谱与光热光谱信噪比的1.97和1.24倍,有效提升了系统检测灵敏度。
光声光谱 光热光谱 石英音叉探测器 双光谱技术 气体探测 Photoacoustic spectroscopy Photothermal spectroscopy Quartz tuning fork detector Dual spectroscopy techniqe Gas detection 
光子学报
2023, 52(3): 0352117

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