环境污染监测的光学和光谱学技术(共4页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上环境污染监测的光学和光谱学技术摘 要:现阶段,环境污染问题已得到全球范围的高度重视。具备操作性简单、遥控性可控、时效分析辨别强、动静态范围广、选择性能多样的光学和光谱学技术得到了科学家广泛的研究和大众的兴趣。文章通过对不同光源:激光、可见光、红外光的光学和光谱学方式性能分析及对差分光学吸收光谱技术、可调谐二极管激光吸收光谱学技术、差分吸收激光雷达技术、激光诱导荧光技术的技术方法特点分析,了解到以上技术应用在环境污染的检验测试中的作用。关键词:光学和光谱学技术、环境污染监测、污染组分环境污染问题引起人们的关注,监测污染源、控制污染途径、提高治理污染技术十分重要。传统的单
2、点测量技术:取样试验分析技术、化学湿式技术已不能满足对环境污染有效、准确、实时的监测。而具备多波段多污染物监测,反应广阔地域污染程度,设备系统敏捷性能高、升级便捷、运作试验费用较低的光学和光谱学技术成为监测环境污染物发展趋势、污染物化学成分指标,在线实时监测的主流技术和污染监测技术的主要研究方向。一、 光谱学遥测原理根据环境中污染气体在可见光、紫外线等光谱的性质特征,演算成分浓度,运用分子与电能辐射的互相作用探测出污染物的分量及特质。通过确定发射装置与接收器的距离,待测污染气体经过光束通过在双站接收,这样的光学遥感方法运用千米进制单位确定光程,相比传统取样污染物,实验室研究的方法更具有先进性、
3、可靠性、准确性。可见光谱区域主要吸收蒸汽分子、二氧化碳,紫外波段主要吸收氧气、臭氧。在云雾、降雨等天气条件下散射性强、水汽含量大、大气温度低会影响信号的波动及减弱,因此充分考虑分子的吸收及辐射、大气的折射变化等因素,提高光学和光谱学的遥感测量中光辐射传输的精度。二、 差分光学吸收光谱技术差分光学吸收光谱(DOAS)是上世纪80年代环境物理科学家Platt教授提出的应用于可见波段和紫外线范围内的能够监测臭氧、甲醛、二氧化硫、芳香有机物、甲苯等污染气体浓度的大气环境监测技术。DOAS利用空气分子的窄带吸收性质来鉴别污染气体成分,并根据窄带的吸收能力推算出污染粒子的浓度。国外对DOAS技术的应用已经
4、十分广泛,技术思想先进准确度高。国内由于对污染物推演方法、DOAS技术原理及环境污染监测领域的投入限制导致了对新兴技术的应用匮乏。DOAS基于痕量污染气体分子的窄带吸收特性的检验测试。遵守Lambert-Beer吸收定律,考虑瑞利散射(Rayleigh)、米散射(Mie)的影响。 差分光学吸收光谱技术的基本思想是通过采用滤波技术将包含在可见光谱中的污染分子吸收引起的光谱波动分离出来,消除瑞利散射(Rayleigh)、米散射(Mie)等的影响。低频部分的宽带光谱由散射引起,高频部分的窄带光谱由分子吸收引起。窄带光谱会随高通滤波器的波长快速变化被分离出,运用参考光谱拟合被分离出的分子吸收光谱,计量
5、测算出被测气体的光吸收物质浓度。 三、可调谐二极管激光吸收光谱学(TDLAS)技术激光的投射能力强、定向发光行、亮度极高、颜色极钝,使其成为大气环境监测的可靠技术。由于可调性二极管激光器的性能改造红外区测量长度的增加促进了TDLAS技术的发展。为了克服检测气体成分过程中的灵敏度降低,TDLAS技术过程中采用双频率调节制导技术和数字信号处理技术,通过对小赫兹的锯齿波与几千赫兹的振幅正弦波同时输出功率。通过探究波长调制谐波探测原理,当尾气经过非线性数学方法计算得到,从而与HITRAN数据库建立密切的换算关系,进一步通过线性函数的数学理论在特定的试验环境下计算出来,环境的压强及温湿度直接影响到待测样
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