微型多通池的设计及研究进展

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多通池(MPC)作为可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术的核心器件,用于增加探测光束与待测气体样品之间的相互作用距离,从而提高探测灵敏度。近年来,随着激光光谱传感器对小型化、便携性的需求逐渐增加,小体积且长光程的多通池成为当前的研究热点。对当前主流发展的多通池设计原理和应用研究进行了综述,首先介绍了目前国际上常用的赫里奥特多通池理论计算模型和基于球面镜像差理论的双球面镜多通池计算模型,进而讨论了基于微型多通池和可调谐半导体激光的吸收光谱传感系统的搭建,以及小体积、长光程多通池的性能优势,最后展望了微
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连续波腔衰荡光谱技术(CW-CRDS)可以实现对痕量气体的高灵敏检测。基于(CW-CRDS),采用近红外分布反馈式二极管激光器(DFB-DL)和半导体光放大器(SOA),使用自主设计的高精细度Fabry–Pérot腔、激光驱动器、阈值检测电路,实现了紧凑型气体分析装置的设计。其中SOA在放大激光功率、提升衰荡信号信噪比的同时,还作为光开关,用于触发衰荡事件。整个系统集成在一个700 mm×300
超快激光技术的出现极大地促进了人们对众多研究领域中超短时间尺度(例如飞秒)的微观过程的深入理解。详细介绍了基于飞秒时间分辨的瞬态吸收光谱技术与原理,并结合本课题组的工作,展示了该方法在凝聚相分子体系中量子态演化过程及其相互作用研究中的应用,特别是对激发态电子能量弛豫、波包演化过程、能量转移过程、质子/电荷转移以及分子激发态结构动力学等微观机制的研究,表明该方法可以广泛应用到物理、化学、材料、生物、环境等交叉研究领域。最后,对该技术的发展前景以及未来研究方向进行了展望。
二氧化氮(NO2)是一种重要的大气污染物,严重危害人体健康以及生态系统,实现NO2浓度空间分布探测对大气环境监测与治理具有重要意义。作为一种主动式光学遥感探测技术,差分吸收激光雷达(DIAL)技术可实现大气痕量气体水平和垂直空间分布探测、高架源排放气体监测等,在大气环境监测领域具有重要应用价值。DIAL技术通过可调谐激光器向大气中交替发射两束波长相近的激光,一束激光的波长位于待测气体吸收峰(λon),另一束激光的波长偏离待测气体吸收峰(λ<
应用密度泛函理论对BCl3+离子C2A″2态的电子能谱进行了深入研究。在aug-cc-pvtz基组下,分别使用PBE0、ωB97XD、M06-2X三种泛函优化了中性BCl3分子、BCl3+离子基态X2A′2以及C2A″2态的分子结构,并计算了相应振动频率和电离过程BC
气溶胶与太阳辐射以及气溶胶与云之间的复杂相互作用,使得气溶胶对气候有着重要的影响。评估气溶胶对气候效应的影响依赖于气溶胶光学特性的准确信息。由于缺乏合适的仪器和方法,气溶胶的光吸收一直是一个难以准确测量的参量,从而导致当前气溶胶对气候效应影响的评估仍带有很大的不确定性。光声光谱因其信号只与样品的光吸收有关,不受散射的影响,因此非常适合气溶胶光吸收的测量,被认为是测量气溶胶光吸收特性最有效的方法之一。对光声光谱测量气溶胶光吸收特性的研究进展进行了综述,并对近年来发展的新技术进行了重点介绍和分析,可为相关领域
因其高强度、高单色性、高方向性和高相干性等特点,激光是研究光与物质的相互作用,从而认识物质及其所在体系的结构、组成、状态及其变化的理想光源。相比于使用普通光源的传统光谱技术,以激光为光源的激光光谱技术在灵敏度和分辨率方面有了质的飞跃。
乡村教师补充政策是乡村教师队伍建设政策的重要内容。通过对建国以来乡村教师补充政策的梳理,总结出我国乡村教师补充政策的四个阶段。就地取材、能者为师(1949-1977年):乡村教师来源本地化;本土培养、定向补充(1978-1991年):乡村教师来源“师范化”“去民办化”;双向选择、自主择业(1992-2005年):乡村教师来源“资格化”“去农村化”;底部攻坚、专项治理(2006年至今):乡村教师来源“多样化”“专业化”。从教师补充的保障主体、补充对象的资质要求、补充渠道、补充的价值取向等角度分析了我国乡村教
乡村旅游开发地区社区居民是否能够有效参与到旅游服务中来,是乡村旅游开发成效的关键所在。通过对保山百花岭、红河他撒村两个乡村旅游开发地的实地调研,发现云南此类地区普遍存在文化基础差、缺乏有效劳动力、缺乏技能等问题,成为了制约乡村旅游发展的瓶颈。为此,需要建立政府保障机制,建立针对乡村旅游社区参与从业人员的服务技能培训体系,为社区旅游服务从业能力的提升提供持续有效地保障。
提出一种新型椭球形共振光声池,利用有限元分析软件建立其声学特征模型,对光声池的共振频率、谐振腔内的声压分布进行仿真。根据乙炔(C2H2)气体在近红外区吸收谱线的分布,选取1532.83 nm作为C2H2的测量谱线,采用可调谐分布式反馈(DFB)半导体激光器作为光源。利用法布里-珀罗(F-P)光纤声波传感器对声压信号进行采集,开展对椭球形光声池性能指标的测试。实验结果表明:椭球形光声池信噪比为34,检测极限灵敏度达到1.
基于可调谐半导体中红外激光吸收光谱技术与长光程多次反射技术的有机结合,利用乙炔(C2H2)气体位于中红外波段3025.7 nm附近的吸收谱线,实现了nmol/mol级微量C2H2气体的快速实时检测。通过DDS芯片AD9958产生高频正弦波与三角波信号叠加,经恒流电路实现对带间级联激光器的稳定驱动,采用HgCdTe光电检测器接收中红外激光,通过集成锁相放大器提取目标信号。基于White型多次反射与平面反射的组合设计了一款长光程吸收池,测量光程达到19.2 m,进一