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oe1(光电查) - 科学论文

6 条数据
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  • 利用光声光谱法对水悬浮液中二氧化钛(IV)颗粒电子积累的Operando分析

    摘要: 采用光声(PA)光谱研究了二氧化钛(TiO?)水悬浮液的光吸收过程。当不存在电子受体但存在电子给体时,紫外(UV)照射使PA强度增强——这是由于TiO?颗粒中电子积累生成三价钛(Ti3?)物种,导致悬浮液光吸收能力提升。相反,加入亚甲基蓝(MB)作为电子受体后PA强度降低,表明积累的电子通过将MB还原为无色白亚甲基蓝而被消耗。对不同TiO?颗粒的测试结果表明,该方法可测定Ti3?密度。此外,该测量技术适用于光催化反应中积累电子的定量原位分析。

    关键词: 光声光谱法、光催化反应、Ti3?密度、电子积累、二氧化钛(IV)

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 机场危险品的声光光谱遥测技术

    摘要: 报道了一种利用石英音叉检测痕量乙炔气体的新型光声光谱遥测方法。研究采用功率为12 mW的1532 nm连续波分布反馈式光纤耦合半导体激光器作为激发光源,通过天文望远镜收集6米距离处被测物体表面散射的激光,并进行乙炔光声光谱检测。检测结果与标准近红外乙炔吸收系数一致。本研究为光声光谱遥测技术提供了新方向,后续工作将开展乙炔气体的定量分析。

    关键词: 光声光谱法、遥测技术、乙炔、危险物品。

    更新于2025-09-22 23:56:11

  • 量子级联激光器无创血糖检测

    摘要: 量子级联激光器(QCL)于20世纪90年代末发明,作为一种极具前景的中红外光源,推动了工业、军事、医学和生物等领域的发展。该激光器可在室温下工作、具备瓦级输出功率、体积小巧且调谐范围广,通过探索透射光谱、吸收光谱和光声光谱技术,推动了无创血糖检测领域的发展。本综述全面介绍了以QCL作为红外光源检测糖尿病患者血糖浓度的这些光谱技术的最新进展和技术细节。

    关键词: 透射光谱法、量子级联激光器、中红外、无创血糖检测、光声光谱法、吸收光谱法

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • [IEEE 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 中国黄山 (2019.8.5-2019.8.8)] 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 基于快速傅里叶变换的谐振式光声光谱信号与噪声分析

    摘要: 采用基于快速傅里叶变换(FFT)的简易方法分析共振光声光谱中的信号与噪声。通过改变采样时间,运用FFT方法对光声信号和噪声进行分析,并与锁相放大器方法进行对比。在纯氮气环境中,使用平均功率为3.6 mW的1653 nm激光器,实现了1 ppm甲烷的检测限。

    关键词: 气候控制、研究、气体吸收、甲烷、快速傅里叶变换、光声光谱法

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 用于消除光声光谱中残余振幅调制并增强信噪比的双路径锁定系统

    摘要: 提出并实验验证了一种基于双路锁相技术的光声光谱中残余幅度调制(ERAM)消除方法。该系统包含两个锁相放大器:一个用于气体浓度解调,另一个通过调节参考信号相位差实现残余幅度调制(RAM)测量,随后采用基于差值运算的双路锁相技术进行RAM消除,显著改善了二次谐波信号轮廓。相比单分布反馈激光二极管(DFB-LD)系统,本方案使信噪比(SNR)提升约两倍。该系统在100-2400 ppmv浓度范围内呈现良好线性响应(R2=0.99887),最低检测限(MDL)达1.47 ppmv。

    关键词: 光声光谱法、随机存取存储器、双路径锁相放大器

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • 红外宽带光声光谱的光学参量振荡器定量评估

    摘要: 我们评估了由连续波光学参量振荡器(OPO,功率P≈1.26 W)驱动的宽带红外波长区域(3270-3530 nm)光声光谱(PAS)系统可实现的光谱分辨率与检测阈值。针对低浓度(c~100 ppm)的稀释丙烷、乙烷和甲烷测试气体,在约1350个离散波长λi处测量了其吸收光谱IPAS(λi),并将这些光谱与HITRAN数据库中傅里叶变换红外光谱法获取的高分辨率截面数据σFTIR进行对比。结果显示:丙烷偏差为7.1(6)%,乙烷为8.7(11)%,甲烷为15.0(14)%(相对于基于σFTIR的预期参考值与IPAS(λi)之间的平均不确定度)。特征吸收波长λres的平均分辨率可达δλres~0.08 nm,检测限范围介于7.1 ppb(乙烷)至13.6 ppb(甲烷)之间。进一步应用人工智能程序EUREQA成功解卷积了低检测限下混合气体样品的模拟PAS光谱,该结果证实了PAS技术向生物医学研究等领域的进一步发展潜力。

    关键词: 光声光谱法、光学参量振荡器、PAS、气体采样、碳氢化合物、光谱解卷积、EUREQA、OPO

    更新于2025-09-04 15:30:14