光学气体分析装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102980871A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210434456.X

    申请日:2012-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种光学气体分析装置,其包括至少一个在管形测量样品池(1)中形成的、由被测气体流过的测量腔(M),所述至少一个测量腔被至少一个设置在输入侧的红外射线源(2)纵向照射,所述红外射线源的通过吸收损失而减弱的光束用至少一个设置在输出侧的、用于按照NDIR光谱原理进行气体浓度分析的光-气动检测器(5)测量,设有用于改进在气体混合物分析时的选择性的光学装置,用于改进选择性的光学装置包括一个带有前置的光学干涉滤光片(7)的宽带接收器(6),该光学干涉滤光片附加于光-气动检测器(5)地使用,用以抑制在被测气体中的杂质成分造成的干扰影响。

    基于气溶胶扰动校正的差分吸收激光雷达CO2探测方法

    公开(公告)号:CN105510260A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610031555.1

    申请日:2016-01-18

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G01N21/31 G01N2201/1215 G01N2201/127 G01S7/497

    Abstract: 本发明公开了一种基于气溶胶扰动校正的差分吸收激光雷达CO2探测方法,首先,在CO2浓度反演模型中考虑了气溶胶扰动影响;其次,进行1064nm和1572nm波长的米散射激光雷达的同时观测,获取1064nm和1572nm波长下气溶胶的消光系数和后向散射系数的线性经验关系;最后,进行常规双波长交替发射的差分吸收激光雷达CO2探测时,采用1064nm波长的米散射激光雷达连续探测,基于消光系数和后向散射系数的线性经验关系获得on波长和off波长下的消光系数和后向散射系数,结合CO2浓度反演模型获得CO2浓度反演结果。本发明反演结果更精确,在差分吸收激光雷达探测大气痕量气体领域具有很好的应用前景。

    光学气体分析装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102980871B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201210434456.X

    申请日:2012-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种光学气体分析装置,其包括至少一个在管形测量样品池(1)中形成的、由被测气体流过的测量腔(M),所述至少一个测量腔被至少一个设置在输入侧的红外射线源(2)纵向照射,所述红外射线源的通过吸收损失而减弱的光束用至少一个设置在输出侧的、用于按照NDIR光谱原理进行气体浓度分析的光-气动检测器选择性的光学装置,用于改进选择性的光学装置包括一个带有前置的光学干涉滤光片(7)的宽带接收器(6),该光学干涉滤光片附加于光-气动检测器(5)地使用,用以抑制在被测气体中的杂质成分造成的干扰影响。(5)测量,设有用于改进在气体混合物分析时的

    一种提高亮温光谱中非目标特征抑制能力的方法及系统

    公开(公告)号:CN105891138A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610211637.4

    申请日:2016-04-05

    CPC classification number: G01N21/3504 G01N2201/1215

    Abstract: 本发明公开一种提高亮温光谱中非目标特征抑制能力的方法及系统,方法包括:设置理论光谱的猜值参数;根据猜值参数构建理论光谱;通过普朗克变换将理论光谱转换为理论亮温光谱;通过辐射定标将实测的红外光谱转换为亮温光谱,得到实测亮温光谱;根据实测亮温光谱与理论亮温光谱的差异构建代价函数;利用最优化估计方法,计算使代价函数的值减小的函数梯度方向,使理论亮温光谱与实测亮温光谱的差异减小;当代价函数值小于阈值时,利用对应的非目标成分的猜值参数重构非目标成分的光谱;实测亮温光谱中除去非目标成分的光谱。该方法及系统能够有效从亮温谱中减少或扣除大气中气体成分的干扰,拓展了光谱遥感技术应用。

    GAS DETECTION APPARATUS AND METHOD
    9.
    发明申请
    GAS DETECTION APPARATUS AND METHOD 审中-公开
    气体检测装置和方法

    公开(公告)号:WO2017017397A1

    公开(公告)日:2017-02-02

    申请号:PCT/GB2016/050055

    申请日:2016-01-11

    Abstract: A method of identifying the presence of a first gas such as methane within a sample, for example containing natural gas. A detector is provided having a sensor responsive to a first wavelength, a sensor responsive to a second wavelength, and a sensor for collecting reference readings. A gas sample is analysed to obtain a first absorption reading corresponding to the first wavelength, a second absorption reading corresponding to the second wavelength and a reference reading. A first absorption figure is calculated using the first absorption reading and the reference reading, and a second absorption figure using the second absorption reading and the reference reading. A lineariser function is applied to each of the first and second absorption figures to calculate first and second concentration figures. The sensor for each wavelength is calibrated for detecting the first gas such that the data collected at each wavelength gives the same reading when only said first gas is present in a sample. The ratio of the first concentration figure to the second concentration figure is then calculated, and the ratio used to identify whether only the first gas is present in the sample.

    Abstract translation: 识别样品内例如含有天然气的第一气体如甲烷的存在的方法。 提供了一种检测器,其具有响应于第一波长的传感器,响应于第二波长的传感器以及用于收集参考读数的传感器。 分析气体样本以获得对应于第一波长的第一吸收读数,对应于第二波长的第二吸收读数和参考读数。 使用第一吸收读数和参考读数来计算第一吸收图,并且使用第二吸收读数和参考读数来计算第二吸收图。 将线性化函数应用于第一和第二吸收图中的每一个以计算第一和第二浓度图。 每个波长的传感器被校准用于检测第一气体,使得当在样品中仅存在所述第一气体时,在每个波长处收集的数据给出相同的读数。 然后计算第一浓度数字与第二浓度数字的比率,并且该比率用于识别样品中是否仅存在第一种气体。

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