tdlas检测温室气体原理为通过电流和温度调谐半导体激光器的输出波长,扫描被测物质的某一条吸收谱线,通过检测吸收光谱的吸收强度获得被测物质的浓度。
tdlas检测的是激光穿过被测气体通道上的分子数,获得的气体浓度是整个通道的平均浓度。tdlas的气体浓度定量计算是以beer-lambert定律为基础,beer-lambert定律指出了光吸收与光穿过被检测物质之间的关系,当一束频率为v的光束穿过吸收物质后,在光束穿过被测气体的光强变化为:
i(v)=i0(v)exp[-σ(v)cl]
i(v):光束穿过被测气体的透射光强度
i0(v):入射光强度
σ(v):被测气体分子吸收截面
c:被测气体的浓度
l:光程
因此,可通过测量气体对激光的衰减来测量气体的浓度。值得注意的是σ(v)吸收截面是分子吸收线强s(v)和分子吸收线形φ(v)的乘积,吸收线强s(v)受到气体温度的影响,吸收线形φ(v)收到压力展宽的影响,因此在实际检测中,tdlas分析仪需输入温度和压力值进行补偿,如果过程气体的温度和压力变化比较大,还需要通过接入温度和压力传感器实时进行温度压力补偿。
ghk-5100多组分温室气体分析仪采用模块化定制,体积小、重量轻,采用温度、压力补偿算法以及光源自动锁频技术,环境适应性强,满足用户高精度温室气体在线连续监测需求。
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