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波長調制光譜(WMS)技術簡介

更新日期:2021-09-03      點擊次數(shù):4689

可調諧半導體激光吸收光譜(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy, 即TDLAS)是一種紅外吸收光譜分析技術,利用分子“選頻"吸收形成吸收光譜的原理,實現(xiàn)高分辨率的分子濃度定量分析技術。TDLAS能夠進行原位非接觸式測量,并且具有高精度、高選擇性等特性,結合波長調制光譜(WMS)和鎖相放大等抑制噪聲的技術,可以實現(xiàn)ppm甚至ppb量級的痕量氣體分子濃度測量。

 

之前我們已經(jīng)介紹過鎖相放大的工作原理和其在TDLAS中的應用,今天小編就跟大家聊聊WMS背后的科學還有實際的應用方式吧!

 

TDLAS基本原理及Beer-Lambert定律

 

了解WMS技術之前,我們先簡單復習一下TDLAS的原理:基本方法是通過調諧特定的半導體激光器波長,掃過被測氣體分子的特定吸收光譜線,被氣體吸收后的透射光由光電探測器接收,經(jīng)鎖相放大模塊提取透射光譜的諧波分量,反演出待測氣體濃度信息。

 

為了確定與于目標分子濃度相關的吸收,必須將透射光強度I與入射光強度I0進行比較。這個定量分析的依據(jù)來自Beer-Lambert定律:

 

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其中L為光程,α(v) 是由入射光波長和樣品中目標分子濃度同時決定的吸收系數(shù)。TDLAS技術通過使用Beer-Lambert定律分析吸收光譜的數(shù)據(jù),便可以獲得分子濃度信息。

 

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圖一 TDLAS技術示意圖

 

直接吸收光譜(DAS)

 

接著,我們來看一下直觀的直接吸收光譜(Direct Absorption Spectroscopy, DAS技術。顧名思義,DAS技術通過檢測入射光和透射光強度直接獲得光吸收量(如圖二),并根據(jù)兩個信號的比例直接推斷出氣體特性,典型的DAS方法得到的信號如圖三。

 

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圖二 DAS示意圖:調諧激光器波長掃過被測氣體分子的特定吸收光譜線,在吸收峰可以直接看到的投射光強度衰減

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圖三 直接吸收光譜(DAS)技術的典型透射光強度信號

 

圖三也顯示了DAS的潛在問題,其相對簡易直接的性質使得DAS對許多噪聲源敏感。各種高強度的噪聲可能源于激光強度波動、激光波長波動(如果激光波長在吸收曲線內波動,也會導致透射光的強度波動)、探測器噪聲、散粒噪聲(光子噪聲)和其他技術噪聲。如果吸收譜線足夠強,即吸收物質的濃度足夠高、提供足夠的信噪比 (SNR),則可以使用DAS進行準確測量。然而,檢測低濃度的氣體分子需要進一步減少吸收接收信號的噪聲,WMS就是一種在TDLAS技術中廣為應用來抑制噪聲的方法。

 

波長調制光譜(WMS)

 

WMS能夠改善DAS在信噪比較差的環(huán)境中的局限性。將入射激光的波長用一個相對較高頻率的載波(通常約為10 kHz)進行調制(如圖四),并且將吸收光譜信號以調制頻率或該頻率的諧波進行解調評估分析獲取特異規(guī)律可循諧波波形,從而獲取分子濃度信息。由于噪聲的影響主要存在于低頻例如二極管1/f噪聲機械噪聲WMS技術將吸收光譜的檢測轉移到到了信噪比較優(yōu)的高頻,以此達到抑制噪聲的目的。

 

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圖四 WMS示意圖:調制入射激光的波長至較高頻率,將接收信號以調制頻率的諧波進行解調分析

 

WMS的實現(xiàn)是通過調制可調諧半導體激光器的注入電流,以達到對激光輸出的波長和強度的高頻調制,并將吸收信號移到了更高的頻率。其中,TDLAS系統(tǒng)的線性響應(激光器的線性強度調諧)以調制頻率的一次諧波為中心,系統(tǒng)的非線性響應(例如吸收和非線性強度調諧)則反應在調制頻率的二次及更高次諧波,因此可以透過對高次諧波信號的分析來提取光譜吸收信息。一般來說,二次諧波分析足以滿足大多數(shù)的氣體分析要求。

 

要提取并分析在已知載波頻率的高頻信號,鎖相放大器是一個十分強大的工具。利用鎖相放大器可以用來創(chuàng)建一些頻率的帶通濾波器,如果帶寬足夠窄,便能抑制寬帶噪聲,所以用于調制的頻率必須避開主要的噪聲頻率。

(點擊這里了解鎖相放大器在TDLAS系統(tǒng)中的功用)

 

除此之外,WMS技術還提供了另外一種選擇,能夠通過頻分復用的方法同時發(fā)射傳播多個不同波長的激光。多個激光以不同的頻率調制并收集在單個探測器上,謹慎選擇的調制頻率能夠盡量避免諧波重疊拍頻干擾,最終每個激光信號都可以由獨立的鎖相放大通道提取。利用昕虹光電數(shù)字電路實現(xiàn)的雙通道鎖相放大器,使得實現(xiàn)這樣的一個多組分分子一體化探測系統(tǒng)變得經(jīng)濟而簡單,實現(xiàn)對多個目標分子(如多種溫室氣體N2O,CH4,CO2等)同時進行測量。

 

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