亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Modified laser scanning technique in wavelength modulation spectroscopy for advanced TDLAS gas sensing

可调谐激光吸收光谱技术 激光器 谐波 可调谐激光器 光学 材料科学 波形 波长 光谱学 吸收光谱法 光电子学 物理 电压 量子力学
作者
Botao Deng,Chaotan Sima,Yangfan Xiao,Xuefang Wang,Yan Ai,Tailin Li,Ping Lu,Deming Liu
出处
期刊:Optics and Lasers in Engineering [Elsevier]
卷期号:151: 106906-106906 被引量:91
标识
DOI:10.1016/j.optlaseng.2021.106906
摘要

Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) for trace gas sensing has been investigated widely. Conventional wavelength-modulation spectroscopy (WMS) in TDLAS usually involves linear triangle patterns for tunable laser scanning. Here, a novel modified laser scanning technique is proposed and experimentally demonstrated in the WMS-based TDLAS gas sensor. The half-wave scan is primarily introduced to drive the laser diode to cover 1/2 range of the Lorentz-like gas absorption line. By monitoring waveform derivation of second harmonics, real-time status of the laser output could be exhibited and the output wavelength constancy can be controlled. It is also verified that second harmonics feature basically linearly with wavelength drifts, allowing the in-situ regulation of laser wavelength stability. Moreover, the nonlinear half-wave scan is introduced and designs a nonlinear function across the scanning pattern. It enlarges the temporal window around strong absorption and consequently acquires additional valuable waveform data. With the limited sampling rate for TDLAS signal processing, by using the nonlinear half-wave scan, second harmonics fluctuate merely 1/3 of that in the conventional WMS-2f linear scan. The proposed modified laser scanning technique is employed in a methane sensor, realizing about 3 ppm minimum detection limit and 9.6 ppm measurement accuracy. This technique is beneficial and universal for real-time monitoring and in-situ control of laser sources and improvement in accuracy and stability for current WMS-based TDLAS gas detection.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Hello应助茶叶派采纳,获得10
1秒前
Hello应助530采纳,获得10
2秒前
Akim应助530采纳,获得10
2秒前
ding应助眯眯眼的保温杯采纳,获得10
10秒前
13秒前
慕青应助山鱼人采纳,获得10
37秒前
大帅完成签到 ,获得积分10
46秒前
49秒前
50秒前
天天天晴完成签到 ,获得积分10
53秒前
56秒前
小鱼丸发布了新的文献求助20
57秒前
1分钟前
山鱼人发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
耕云钓月完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
530发布了新的文献求助10
1分钟前
桐桐应助山鱼人采纳,获得10
1分钟前
无月即明完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
ddddc完成签到,获得积分10
1分钟前
123完成签到,获得积分10
1分钟前
530发布了新的文献求助10
1分钟前
komorebi发布了新的文献求助10
1分钟前
KAZEN完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Lucas应助追寻的健柏采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
黄志伟发布了新的文献求助10
2分钟前
kittency完成签到 ,获得积分10
2分钟前
田様应助番茄炒蛋采纳,获得30
2分钟前
温暖的炒饭完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
山鱼人发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Psychology and Work Today 1000
Research for Social Workers 1000
Mastering New Drug Applications: A Step-by-Step Guide (Mastering the FDA Approval Process Book 1) 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5900287
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6737293
关于积分的说明 15745804
捐赠科研通 5023195
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2704960
邀请新用户注册赠送积分活动 1652466
关于科研通互助平台的介绍 1599954