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1基于光纤放大增强型光声光谱的H_(2)S与CO_(2)检测技术显示文摘高浓度的CO2会对H2S的检测精度产生较大影响。本文提出了一种基于光纤放大增强型光声光谱的H2S与CO2检测技术方案,采用单个分布反馈式激光器串联高功率掺铒光纤放大器作为光声激励光源,实现了对H2S与CO2的同时高精度检测。分析了CO2在所选H2S吸收线处对H2S检测产生的干扰,同时利用检测到的CO2浓度对测量的H2S浓度进行修正。实验结果表明,修正后的H2S浓度偏差保持在-5%~5%以内。使用Allan方差分析对系统的检测极限进行了计算,当积分时间为1 s时,该系统对H2S和CO2的检测极限分别为656.3×10-9和25.2×10^(-6);当积分时间为100 s时,系统对H2S和CO2的检测极限分别为61×10^(-9)和2.6×10^(-6)。计算得到的对H2S检测的归一化噪声等效吸收系数为5.5×10^(-9)cm^(-1)·W·Hz^(-1/2)。本系统具有检测精度高和稳定性好的优点。马凤翔 田宇 陈珂 张博 李辰溪 张广寅 郭珉 杨蓓蕾 赵跃 2021光学学报2021,41,7:7
2基于波长调制腔增强吸收光谱技术的CO体积分数测量显示文摘基于腔增强吸收光谱(CEAS)技术和波长调制光谱(WMS)技术,搭建了腔增强光谱测量系统,并采用该系统实现了CO体积分数的测量。实验中使用中心波长为2.3μm的分布式反馈激光器作为光源,以反射率为99.8%的两片高反镜构建了基长为30cm的光学腔,达到了147.15m的有效吸收路径;在此基础上,利用4297.705 cm^(-1)处的CO吸收谱线作为传感目标,实现了对CO的探测。利用CO体积分数不同的CO+N_(2)的混合气体对系统的测量准确度进行验证,结果显示,测量值与参考值大小基本吻合,测量误差约为0.2%,证实了所搭建系统的测量准确性。利用体积分数为3×10^(-6)的CO气体的二次谐波信号对系统的探测极限进行了分析,得到系统对CO的探测极限为138×10^(-9)。王宣 高光珍 龙芳宇 杨玉冰 蔡廷栋 2023中国激光2023,50,13:0
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