Jan 14, 2026 Tinggalkan pesanan

Pasukan Penyelidik China Mencapai Terobosan Baru dalam Teknologi Pemantauan Gas Spektroskopi Penyerapan Laser

Baru-baru ini, pasukan penyelidik yang diketuai oleh Profesor Zhang Zhirong di Institut Optik dan Mekanik Ketepatan Anhui, Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, telah mencapai kemajuan yang ketara dalam kajian teknologi pembinaan semula garis dasar untuk gas serapan spektrum luas-. Penemuan itu, bertajuk "Pembinaan Semula Garis Dasar untuk-Ciri Penyerapan Spektrum Luas Campuran Alkana Berdasarkan Spektroskopi Penyerapan Laser," diterbitkan dalam jurnal akademik antarabangsa Analytical Chemistry.

news-730-416

Spektroskopi penyerapan langsung ialah kaedah analisis gas kuantitatif yang paling banyak digunakan dalam spektroskopi penyerapan laser. Walau bagaimanapun, ketepatan pengukurannya sangat bergantung pada pemerolehan tepat garis dasar keamatan cahaya kejadian-keamatan isyarat cahaya tanpa adanya penyerapan gas. Untuk gas yang mempunyai-ciri penyerapan jalur yang luas, seperti alkana (cth, propana, butana), garisan serapan padat dan berterusan, selalunya tiada kawasan bebas serapan-yang berbeza. Ciri ini menjadikan kaedah pembetulan garis dasar tradisional-seperti kaedah ramalan-persekitaran bebas atau pemasangan polinomial-tidak berkesan atau tidak boleh dipercayai sepenuhnya dalam-senario pemantauan dinamik industri dunia yang sebenar, mewujudkan kesesakan kritikal untuk{12}}aplikasi ketepatan tinggi teknologi ini.

Menangani permintaan keselamatan industri yang mendesak untuk-pemantauan masa-bertepatan tinggi dan masa nyata bagi gas penanda alkana-terutamanya dalam aplikasi seperti pengesanan kebocoran tangki minyak dan gas-pasukan penyelidik secara inovatif mencadangkan strategi pembinaan semula garis dasar dua-panjang gelombang yang berasaskan prinsip fizikal. Konsep teras memanfaatkan korelasi fizikal dalam laluan optik dan bukannya bergantung pada andaian algoritma yang kompleks atau latihan data yang meluas. Pasukan mendapati bahawa dalam berbilang-sel penyerapan pantulan, turun naik dalam keamatan cahaya yang disebabkan oleh faktor seperti perubahan suhu dan jitter komponen optik menunjukkan korelasi yang kuat merentas panjang gelombang yang berbeza.

Memanfaatkan mekanisme fizikal ini, pasukan berjaya mewujudkan model linear teguh yang menghubungkan panjang gelombang sasaran (1686 nm, terutamanya untuk memantau propana dan butana) dengan panjang gelombang rujukan (1653 nm, terutamanya untuk memantau metana). Dengan terus memantau variasi garis dasar yang boleh diukur dengan tepat dalam saluran panjang gelombang rujukan, model ini secara serentak dan tepat membina semula garis dasar yang tidak diketahui pada jalur penyerapan luas panjang gelombang sasaran. Pendekatan ini menyelesaikan cabaran kekurangan "titik utama" untuk penentukuran garis dasar dalam-gas spektrum luas.

Pengesahan eksperimen menunjukkan bahawa dalam keadaan berbasikal suhu dinamik antara -10 darjah hingga 30 darjah , punca relatif-min-ralat kuasa dua kaedah pembinaan semula garis dasar ini kekal di bawah 1.63%. Apabila digunakan pada pengiraan penyerapan untuk propana, butana, dan campurannya, garis dasar yang dibina semula memperkenalkan ralat relatif maksimum hanya 1.7%. Kerja ini mengubah cabaran pengukuran teras dalam spektroskopi penyerapan langsung kepada penyelesaian berdasarkan korelasi fizikal yang boleh diukur, menawarkan pendekatan baharu untuk-ketepatan tinggi,{10}}pemantauan dalam talian masa nyata bagi gas penyerap spektrum luas dalam persekitaran industri yang kompleks seperti pengeluaran keselamatan petrokimia.

Hantar pertanyaan

whatsapp

Telefon

E-mel

Siasatan