CN107389606B - 一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法 - Google Patents

一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107389606B
CN107389606B CN201710561094.3A CN201710561094A CN107389606B CN 107389606 B CN107389606 B CN 107389606B CN 201710561094 A CN201710561094 A CN 201710561094A CN 107389606 B CN107389606 B CN 107389606B
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical path
path length
linear
calculating
voigt
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710561094.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107389606A (zh
Inventor
周鑫
蒋廷勇
曾红锦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chinese People's Liberation Army 63660
Original Assignee
63653 Troops of PLA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 63653 Troops of PLA filed Critical 63653 Troops of PLA
Priority to CN201710561094.3A priority Critical patent/CN107389606B/zh
Publication of CN107389606A publication Critical patent/CN107389606A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107389606B publication Critical patent/CN107389606B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/39Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/39Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers
    • G01N2021/394DIAL method

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明提供了一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,包括以下步骤:1)根据环境温度计算氧气谱线多普勒线型宽度ΔνD;2)对实测的氧气谱线采用Voigt线型拟合算法计算洛伦兹线型宽度ΔνC、吸光度峰值;3)计算Voigt线型函数峰值φV(v0);4)按下式(I)计算线型中心频率v0处的吸收系数Kv0
Figure DDA0001347104490000011
5)将步骤2)中得到的吸光度峰值除以步骤4)中计算得到的吸收系数Kv0,即可得到光程长度L。本发明的基于吸收光谱的光程长度测量方法能够较为精确的测量TDLAS实验中的光程长度,能够对安装在风洞内部测量系统的光路和密封的气室(如管式炉)等不能手工测量条件下进行光程长度测量,也可作为验证手段对其他方法测量的光程长度进行校正。

Description

一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法
技术领域
本发明属于光学测量技术领域,特别涉及一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法。
背景技术
可调谐半导体激光吸收谱(TDLAS)技术因其受气体环境影响小、响应速度快、可靠性高、不会对被测环境造成扰动等突出优点在众多新型测量技术中脱颖而出,受到广泛重视。在TDLAS技术中光程长度是比尔-朗伯定律的基本参数,在实验得到的光谱数据中属于基本变量,其测量精度直接影响到光谱数据中其他变量。比如,在测量气体压强时,光程长度与压强两者呈反比,因而光程长度的测量精度会直接影响到计算出的压强精度。现有的TDLAS光程长度测量方法有以下一种。
目前的TDLAS实验中,光程长度通过手工来测量。这种方式导致较大的测量误差,主要问题是:手工测量的长度和光路不重合;在发射端,光束准直镜出光点和镜架平面的长度难以测量;在接收端,光敏元件和传感器外壳平面间的长度难以测量。上述三个问题导致的长度误差可到0.5~1cm 的范围,如在50cm的光路进行测量,则会导致1%~2%的误差,这个误差会直接引入到气体参数的测量结果中去。另外,手工测量还面临在诸多实验条件下难以进行光路测量的问题,比如对安装在风洞内部测量系统的光路进行测量。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,根据TDLAS光路的特点,采用特定的氧气光谱作为吸收谱线,在实验光路传输调谐后的半导体激光,经过分析得到氧气光谱信号。在此基础上,提出了一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,实现较为精确的光程长度计算。
本发明的具体技术方案是一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)根据环境温度计算氧气谱线多普勒线型宽度ΔνD
2)对实测的氧气谱线采用Voigt线型拟合算法计算洛伦兹线型宽度ΔνC、吸光度峰值,由Beer-Lambert定律可知吸光度峰值为Kv0·L,其中, Kv0为线型中心频率v0处的吸收系数,L为光程长度;
3)计算Voigt线型函数峰值φV(v0);
4)按下式(I)计算线型中心频率v0处的吸收系数Kv0
Figure BDA0001347104470000022
其中,P为气体静压,Xo2为氧气组分浓度,S(T)为谱线线强度,据温度查表得到;
5)将步骤2)中得到的吸光度峰值除以步骤4)中计算得到的吸收系数Kv0,即可得到光程长度L。
更进一步地,根据下式(II)计算所述的根据环境温度计算氧气谱线多普勒线型宽度ΔνD
Figure BDA0001347104470000021
其中,T为气体的绝对温度,M为气体的摩尔分子质量,
更进一步地,所述的对实测的氧气谱线采用的Voigt线型拟合算法为: Martin P.提出的利用Pade逼近Voigt线型的算法,即用双洛伦兹线型来近似 Voigt线型,该算法的公式按下式(III),
Figure BDA0001347104470000031
其中,φV中为Voigt线型函数,D=v-v0,v为线型频率自变量,b=ΔvD(2ln2)-1/2,α2=-1.0324,β2=0.5138,λ2=2.8210,δ2=-0.7273,
利用上式(III)对实测的氧气谱线采用最小二乘法进行拟合,得到光顺的拟合曲线及该光顺的拟合曲线对应的洛伦兹线型宽度ΔνC,拟合曲线的峰值即为Kv0·L。
更进一步地,按下式(IV)计算Voigt线型函数峰值φV(v0),
Figure BDA0001347104470000032
其中,
Figure BDA0001347104470000033
erf(a)为误差函数,erf(a)的表达式按下式(V),
Figure BDA0001347104470000034
更进一步地,入射光波数为13142.58cm-1、13144.54cm-1、13146.58cm-1或13148.14cm-1
更进一步地,所述的步骤4)中大气环境下氧气组分浓度Xo2为 20.947%。
本发明的有益效果是本发明的基于吸收光谱的光程长度测量方法能够较为精确的测量TDLAS实验中的光程长度,能够对安装在风洞内部测量系统的光路和密封的气室(如管式炉)等不能手工测量条件下进行光程长度测量,也可作为验证手段对其他方法测量的光程长度进行校正,本测量方法具有重要的工程应用价值。
附图说明
图1为本发明的基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法的流程图;
图2为光路测量装置示意图;
图3为光路测量装置采集的直接吸收测量信号的示意图;
图4为本发明的基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法中的拟合线型与实际谱线比较示意图;
图5为本发明的基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法中的拟合示意图(利用Pade逼近Voigt线型方法编制的拟合软件处理)。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明技术方案作进一步地描述。
如附图1所示,本发明的基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,包括以下步骤:
1)根据环境温度计算氧气谱线多普勒线型宽度ΔνD
根据下式(II)计算所述的根据环境温度计算氧气谱线多普勒线型宽度ΔνD
Figure BDA0001347104470000041
其中,T为气体的绝对温度,M为气体的摩尔分子质量;
2)采用Voigt线型拟合算法计算氧气谱线洛伦兹线型宽度ΔνC、吸光度峰值,由Beer-Lambert(比尔-朗伯)定律可知吸光度峰值为Kv0·L,其中, Kv0为线型中心频率v0处的吸收系数,L为光程长度。
对于气体吸收,由比尔-朗伯定律可知
Figure BDA0001347104470000042
其中,I0为入射光强,Iv为穿透光强。
直接吸收谱技术是指:采用扫描信号,使激光器所产生的激光其频率按周期扫过一定范围,该范围需包括测量谱线的频率,然后测量直接吸收信号,通过采集到的信号分析重要的信息,比如吸收系数和谱线宽度等参数,通过这些参数,可以推算出气体温度、分子浓度、气流速度和气体压力。典型的实验直接吸收测量的光路测量装置结构如图2所示。
如附图3所示,直接采集的信号不能直接反应产生吸收谱线的线型曲线,所需要的线型曲线信号需要扣除直接吸收信号的基线部分(即I0),在将时域信号转换成频域信号后,时采用一个三阶的多项式来拟合基线,在拟合基线基础上结合比尔-朗伯关系式,得到吸光度曲线(线型曲线,如图 4(c)所示,纵坐标为
Figure BDA0001347104470000051
频率校准主要功能是将时域信号转换成频域信号,采集卡采集光强度信号,与该信号对应的是采样点的点数,即信号与时域相对应,而对信号进行相关处理时需要信号与频率相对应。采用进行Voigt线型拟合计算,具体的算法可采用Martin P.提出的利用Pade逼近Voigt线型方法[1]。该方法用双洛伦兹线型来近似Voigt线型,其近似公式如下:
Figure BDA0001347104470000052
其中,D=v-v0,b=ΔvD(2ln2)-1/22=-1.0324,β2=0.5138,λ2=2.8210,δ2=-0.7273。
在近似公式(III)基础上对实测的氧气谱线采用最小二乘法进行拟合,得到光顺的拟合曲线及该光顺的拟合曲线对应的洛伦兹线型宽度ΔνC,拟合曲线的峰值即为Kv0·L。
光谱选用氧气光谱,谱线波数可为13142.58cm-1(760.885nm)、 13144.54cm-1(760.772nm)、13146.58cm-1(760.654nm)、13148.14cm-1 (760.564nm),谱线单位采用波数cm-1
3)计算Voigt线型函数峰值φV(v0)。
按下式(IV)计算Voigt线型函数峰值φV(v0),
Figure BDA0001347104470000053
其中,
Figure BDA0001347104470000061
erf(a)为误差函数,erf(a)的表达式按下式(V),
Figure BDA0001347104470000062
以上计算Voigt线型函数峰值φV(v0)的方法在现有技术中已有清楚的表达。
4)按下式(I)计算线型中心频率v0处的吸收系数Kv0
Figure BDA0001347104470000063
其中,P(atm)为气体静压,Xo2为氧气组分浓度,S(T)(cm-2atm-1)为谱线线强度,据温度查表得到;
5)将步骤2)中得到的吸光度峰值除以步骤4)中计算得到的吸收系数Kv0,即可得到光程长度L。
本发明的一个具体实施步骤如下:
步骤1.根据环境温度计算多普勒宽度。
根据高斯线型的谱线宽度ΔνD(cm-1)计算公式计算多普勒宽度
Figure BDA0001347104470000064
式中T为绝对温度,单位为K;M为摩尔分子质量;ν0为线型中心频率,单位为cm-1。m为一个原子(或分子)的质量,k为玻耳兹曼常数, R为摩尔气体常数。实验中,T为296K;M为32;ν0为13146.58cm-1;计算ΔνD为0.02864cm-1
步骤2.吸收光谱处理如图4所示。洛伦兹线宽ΔνC(cm-1)计算采用Voigt 线型拟合来实现。本文采用Martin P.提出的利用Pade逼近Voigt线型方法。在近似公式基础上采用最小二乘法对光谱进行拟合得到洛伦兹线宽ΔνC和吸光度峰值。采用上述方法编制的拟合软件,对光谱的拟合效果如图5所示。光谱选用氧气光谱,谱线波数可为13146.58cm-1,步骤1中计算ΔνD为 0.02864cm-1;拟合得到洛伦兹半宽(线宽一半,0.5ΔνC)0.05173cm-1,拟合的峰值为0.01749(即为Kv0·L)。
步骤3.计算Voigt线型函数峰值;
3a)计算误差函数erf(a),其表达式为
Figure BDA0001347104470000071
Figure BDA0001347104470000072
式中a表示多普勒宽度和洛伦兹线宽的比值,其表达式如下所示
Figure BDA0001347104470000073
将步骤2中的洛伦兹线宽和多普勒线宽带入计算得a为1.5039。
3b)将步骤2中洛伦兹线宽ΔνC带入步骤3a)中得到a,带入Voigt线型峰值表达式计算φV(v0)
Figure BDA0001347104470000074
得到φV(v0)为5.8578。
步骤4.吸收系数峰值计算,吸收系数的关系式为
Figure BDA0001347104470000075
其中,P(Pa,实验中采取国际单位制)为静压;Xo2为氧气组分浓度; S(T)(cm-1/(mol·cm-2))为谱线线强度(据温度查表得到);φV(v0)(cm)为线型函数峰值。根据实验环境,P(Pa)为1.01590×105Pa;XO2为20.947%;S(T)为 8.616E-24cm-1/(mol·cm-2);φV(v0)(cm)由步骤3得到,为5.8578。根据吸收系数的关系式计算出吸收系数峰值KV(v0),值为2.6281×10-4cm-1
步骤5.由吸收系数峰值KV(v0)、吸光度峰值Kv0·L可计算出光程长度L,为66.55cm。
实测值为L(66.04cm);由于在大气开放环境(见图2,光路测量装置示意图),实测值误差在于光电探测器探测面和探测器平面之间的差距 (3mm);故L的准确值在66.04cm至66.07范围。将计算值66.5543cm与准确值范围作比较,误差在0.733%至0.779%,该方法具有较高精度。
[1]Sanders T.Mori Koichu.An experimental study on the energy balancein the repetitively pulsed laser propulsion[J].AIAA Journal,2000,27(5):62-65。

Claims (6)

1.一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)根据环境温度计算氧气谱线多普勒线型宽度ΔνD
2)对实测的氧气谱线采用Voigt线型拟合算法计算洛伦兹线型宽度ΔνC、吸光度峰值,由Beer-Lambert定律可知吸光度峰值为Kv0·L,其中,Kv0为线型中心频率v0处的吸收系数,L为光程长度;
3)计算Voigt线型函数峰值φV(v0);
4)按下式(I)计算线型中心频率v0处的吸收系数Kv0
Figure FDA0001347104460000011
其中,P为气体静压,Xo2为氧气组分浓度,S(T)为谱线线强度,据温度查表得到;
5)将步骤2)中得到的吸光度峰值除以步骤4)中计算得到的吸收系数Kv0,即可得到光程长度L。
2.根据权利要求1所述的一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,根据下式(II)计算所述的根据环境温度计算氧气谱线多普勒线型宽度ΔνD
Figure FDA0001347104460000012
其中,T为气体的绝对温度,M为气体的摩尔分子质量。
3.根据权利要求1所述的一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,所述的对实测的氧气谱线采用的Voigt线型拟合算法为:Martin P.提出的利用Pade逼近Voigt线型的算法,即用双洛伦兹线型来近似Voigt线型,该算法的公式按下式(III),
Figure FDA0001347104460000021
其中,φV中为Voigt线型函数,D=v-v0,v为线型频率自变量,b=ΔvD(2ln2)-1/2,α2=-1.0324,β2=0.5138,λ2=2.8210,δ2=-0.7273,
利用上式(III)对实测的氧气谱线采用最小二乘法进行拟合,得到光顺的拟合曲线及该光顺的拟合曲线对应的洛伦兹线型宽度ΔνC,拟合曲线的峰值即为Kv0·L。
4.根据权利要求1所述的一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,按下式(IV)计算Voigt线型函数峰值φV(v0),
Figure FDA0001347104460000022
其中,
Figure FDA0001347104460000023
erf(a)为误差函数,erf(a)的表达式按下式(V),
Figure FDA0001347104460000024
5.根据权利要求1-4任一一项所述的一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,入射光波数为13142.58cm-1、13144.54cm-1、13146.58cm-1或13148.14cm-1
6.根据权利要求5所述的一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法,其特征在于,所述的步骤4)中大气环境下氧气组分浓度Xo2为20.947%。
CN201710561094.3A 2017-07-11 2017-07-11 一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法 Active CN107389606B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710561094.3A CN107389606B (zh) 2017-07-11 2017-07-11 一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710561094.3A CN107389606B (zh) 2017-07-11 2017-07-11 一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107389606A CN107389606A (zh) 2017-11-24
CN107389606B true CN107389606B (zh) 2020-04-24

Family

ID=60340444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710561094.3A Active CN107389606B (zh) 2017-07-11 2017-07-11 一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107389606B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109115720B (zh) * 2018-07-26 2021-05-07 安徽大学 一种多程气体吸收池有效程长与气体浓度同时测量方法
CN110426370B (zh) * 2018-12-11 2021-11-30 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 一种基于直和模式的tdlas线型拟合方法
CN110174182A (zh) * 2019-05-22 2019-08-27 天津大学 基于最小模方函数的温度场优化重构装置和方法
CN110426371A (zh) * 2019-09-10 2019-11-08 国网重庆市电力公司电力科学研究院 一种检测sf6电气设备中的hf气体的系统
CN112113928B (zh) * 2020-09-01 2022-10-14 中国计量大学 基于分子光谱学及实验数据的中红外甲烷传感器校正方法
CN113280996B (zh) * 2021-04-25 2023-02-03 中国航天空气动力技术研究院 一种高焓流场自由流的速度测量方法
CN113358160B (zh) * 2021-07-08 2022-05-17 天津大学 一种大气数据测量方法及系统
CN115327558A (zh) * 2022-08-03 2022-11-11 哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院 一种基于气体吸收谱线线型分析的测距装置及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103323115A (zh) * 2013-06-24 2013-09-25 清华大学 基于波长调制的气体吸收谱线线宽和线型系数的测量方法
CN104596962A (zh) * 2015-01-29 2015-05-06 北京航天易联科技发展有限公司 基于激光气体传感器的不同气体交叉标定方法及系统
CN106053386A (zh) * 2016-05-23 2016-10-26 中国人民解放军装备学院 一种用于吸收光谱测量的无近似Voigt线型拟合方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103323115A (zh) * 2013-06-24 2013-09-25 清华大学 基于波长调制的气体吸收谱线线宽和线型系数的测量方法
CN104596962A (zh) * 2015-01-29 2015-05-06 北京航天易联科技发展有限公司 基于激光气体传感器的不同气体交叉标定方法及系统
CN106053386A (zh) * 2016-05-23 2016-10-26 中国人民解放军装备学院 一种用于吸收光谱测量的无近似Voigt线型拟合方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Generalized Lorentzian approximations for the voigt line shape;Martin P. et al.;《Applied Optics》;19810115;第20卷(第2期);第259-263页 *
Voigt线型函数及其最大值研究;尹增谦等;《物理学报》;20131231;第62卷(第12期);第123301(1-5)页 *
可调谐半导体吸收光谱中的吸光度反演算法研究;许振宇等;《光谱学与光谱分析》;20100831;第30卷(第8期);第2201-2204页 *
基于可调谐半导体激光吸收光谱的氧气浓度测量研究;高彦伟等;《光学学报》;20160331;第36卷(第3期);第0330001(1-7)页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN107389606A (zh) 2017-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107389606B (zh) 一种基于可调谐半导体激光吸收谱的光程长度分析方法
Tuzson et al. Quantum cascade laser based spectrometer for in situ stable carbon dioxide isotope measurements
Pogány et al. Towards traceability in CO2 line strength measurements by TDLAS at 2.7 µm
Abe et al. Performance evaluation of a trace-moisture analyzer based on cavity ring-down spectroscopy: Direct comparison with the NMIJ trace-moisture standard
CN103076302B (zh) 一种气体浓度检测方法及装置
CN103323115A (zh) 基于波长调制的气体吸收谱线线宽和线型系数的测量方法
JP7135608B2 (ja) ガス吸収分光装置、及びガス吸収分光方法
Buchholz et al. HAI, a new airborne, absolute, twin dual-channel, multi-phase TDLAS-hygrometer: background, design, setup, and first flight data
Seidel et al. Robust, spatially scanning, open-path TDLAS hygrometer using retro-reflective foils for fast tomographic 2-D water vapor concentration field measurements
Joly et al. Development of a versatile atmospheric N 2 O sensor based on quantum cascade laser technology at 4.5 μm
Joly et al. Development of a compact CO 2 sensor open to the atmosphere and based on near-infrared laser technology at 2.68 μm
KR101894406B1 (ko) 수평 대기투과도 계산을 위한 선형 대기투과도 모델 산출방법
US20060109470A1 (en) Measuring environmental parameters
Guillon et al. Using a laser-based CO 2 carbon isotope analyser to investigate gas transfer in geological media
CN108333143B (zh) 一种基于可调谐激光吸收光谱的水汽浓度测量修正方法
CN105158183A (zh) 一种通过扣除水汽干扰提高探测大气no3灵敏度的方法
Tátrai et al. Dual-channel photoacoustic hygrometer for airborne measurements: background, calibration, laboratory and in-flight intercomparison tests
Li et al. A fiber optic methane sensor based on wavelength adaptive vertical cavity surface emitting laser without thermoelectric cooler
CN107247024B (zh) 一种导弹尾焰辐射强度探测的大气修正方法
Jiménez et al. Ozone detection by differential absorption spectroscopy at ambient pressure with a 9.6 μm pulsed quantum-cascade laser
Ventrillard et al. Comparison of optical-feedback cavity-enhanced absorption spectroscopy and gas chromatography for ground-based and airborne measurements of atmospheric CO concentration
KR101768107B1 (ko) 복사전달 모델을 이용한 비선형 오염수준 정량화 방법
CN108426850B (zh) 一种绝对测量大气中co2含量的稳频光腔衰荡光谱仪
CN114166798B (zh) 一种基于曲率的tdlas露点测量信号增强方法
Pan et al. Cesium atomic Doppler broadening thermometry for room temperature measurement

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211104

Address after: 471000 sub box F11, PO Box 086, Luoyang City, Henan Province

Patentee after: Chinese People's Liberation Army 63660

Address before: 841700 Xinjiang Uygur Autonomous Region Urumqi 21 mailbox 190

Patentee before: 63653 FORCES, PLA