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1、可調(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)技術(shù)具有高靈敏度、高特異性、高譜線分辨率,已經(jīng)成為現(xiàn)場(chǎng)痕量氣體檢測(cè)的一種有效的方法。從發(fā)展進(jìn)程看,國(guó)內(nèi)外已經(jīng)報(bào)道了很多大氣檢測(cè)應(yīng)用并取得了成功,但仍有需要解決的問(wèn)題。本課題在這種背景下,研究TDLAS的高精度氣體檢測(cè)技術(shù),主要研究在氣體檢測(cè)中的消除背景和減小誤差等技術(shù),具體包括系統(tǒng)仿真模型、激光器特性、二次諧波背景消除技術(shù)和一次諧波背景消除與基線校正,主要內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)如下:
1、TDLAS
2、系統(tǒng)仿真建模。建立TDLAS系統(tǒng)仿真模型,對(duì)系統(tǒng)中光源、氣體吸收池、信號(hào)檢測(cè)模塊分別進(jìn)行了建模。討論了強(qiáng)度調(diào)制的線性部分和非線性部分對(duì)二次諧波波形的影響,得到二次諧波畸變及剩余幅度調(diào)制(RAM)形成的根本原因。給出了由標(biāo)準(zhǔn)具產(chǎn)生的光學(xué)干涉條紋信號(hào)的變化規(guī)律,分別仿真出長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)具與短標(biāo)準(zhǔn)具對(duì)諧波的影響情況。為諧波信號(hào)中的背景成分分析提供了理論依據(jù)和指導(dǎo)。
2、激光器特性研究。包括激光器的調(diào)諧特性、相對(duì)強(qiáng)度噪聲(RIN)、激光器掃描
3、步長(zhǎng)和線寬特性。給出了激光器輸出波長(zhǎng)調(diào)諧特性曲線和一次、二次擬合結(jié)果及表達(dá)式,提高了波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)精度。研究了RIN對(duì)光電探測(cè)器電流的影響,給出了不同條件時(shí)探測(cè)器的電流噪聲譜密度與調(diào)制頻率之間的關(guān)系曲線,為系統(tǒng)參數(shù)的選取提供依據(jù)。詳細(xì)分析了具有一定線寬的激光器出射激光與氣體吸收譜線的關(guān)系原理,提出了掃描信號(hào)引起激光器掃描步長(zhǎng)的產(chǎn)生原理,確定系統(tǒng)允許的鋸齒波臺(tái)階數(shù)。文中通過(guò)仿真,在不同氣體吸收半高全寬(FWHM)條件下,得出激光器線寬與氣體吸收
4、譜線最大幅值及產(chǎn)生的線寬誤差關(guān)系曲線;給出激光器線寬確定時(shí)允許的最小 FWHM(FWHMmin)及適用的溫度和壓強(qiáng)范圍。激光器特性的研究可以提高波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)精度,減小 RIN噪聲及掃描誤差、線寬誤差,最終為提高氣體檢測(cè)精度提供了相關(guān)理論依據(jù)。
3、二次諧波背景消除技術(shù)的研究。在應(yīng)用 TDLAS技術(shù)的開(kāi)放式和密閉式氣體檢測(cè)中,當(dāng)進(jìn)行背景消除時(shí),存在無(wú)法更換氣體、不便增加裝置或增加系統(tǒng)復(fù)雜性等情況。本文提出一種基于無(wú)吸收譜線區(qū)域檢測(cè)諧
5、波(HDINASR)的背景消除方法,通過(guò)改變激光器工作溫度改變發(fā)射波長(zhǎng)至無(wú)吸收譜線區(qū)域,利用標(biāo)準(zhǔn)背景信號(hào)搜索最佳背景位置,實(shí)現(xiàn)背景消除。文中設(shè)計(jì)出背景分離技術(shù)、搜索方法以及譜線選取原則,分析了系統(tǒng)背景信號(hào)的穩(wěn)定性,以參考信號(hào)和待測(cè)信號(hào)的背景消除前后相關(guān)程度來(lái)描述背景消除的效果。此種方法的優(yōu)點(diǎn)是可以避免更換氣體,為開(kāi)放和密閉式的氣體檢測(cè)提供一種有效的背景消除方法。
4、一次諧波背景消除與基線校正技術(shù)的研究。針對(duì) TDLAS一次諧
6、波信號(hào)中具有背景信號(hào)及較大的基線信號(hào),提出一種新型的背景消除與基線校正的處理方法。該方法分為兩步,第一步利用HDINASR進(jìn)行背景消除;第二步進(jìn)行基線校正:第一步背景消除后會(huì)有一個(gè)剩余基線,通過(guò)選取水平基線的一部分采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行直線擬合,實(shí)現(xiàn)基線校正。一次諧波信號(hào)經(jīng)過(guò)背景消除和基線校正后,信號(hào)的畸變得到明顯改善,基線得到校正。文中驗(yàn)證了該方法在激光器其他工作溫度(26.7-27.2℃)是有效的,并對(duì)氟化氫(HF)氣體濃度檢測(cè)精度的改善進(jìn)行
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