通过分子光谱学使用基于芯片的超级连续在中红外线中进行定量气体压力测量
Optics express
|November 29, 2023
概括
我们开发了一种使用基于芯片的超连续和 cepstrum 分析来测量气体压力的新方法. 这种技术可以准确量化一氧化碳 (CO) 气体压力,而不需要额外的基线正常化步骤.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 频谱学是一种光谱学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 精确的气体压力测量对于各种科学和工业应用至关重要.
- 传统方法通常需要复杂的设置或额外的校准步骤.
- 中红外光谱为气体检测提供了高灵敏度.
研究的目的:
- 为了证明气体分子在中红外线中的定量压力测量.
- 开发一种使用基于芯片的超连续生成和 cepstrum 分析的新方法.
- 消除了对额外基线正常化测量的需求.
主要方法:
- 在基于芯片的石化玻璃波导中产生超级连续.
- 通过一氧化碳 (CO) 气体通过超级连续体,以获得传输频谱.
- 使用cepstrum分析来从光谱波动中解气体吸收信息.
- 使用时域带通波器提取气体吸收特征.
主要成果:
- 成功地从波动的超连续光谱中解散了CO气体吸收信息.
- 实现了高精度的定量气体压力测量.
- 证明压力测量与标准压力表在1.25%的差距内一致.
- 显示了对光谱基线波动的强度.
结论:
- 基于芯片的超级连续体与 cepstrum 分析相结合,为定量气体压力传感提供了一个强大的工具.
- 该方法为中红外气体分析提供了简化和准确的方法.
- 这种技术对紧而高效的气体监测系统具有前景.
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