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气体检测分析之CRDS(腔衰荡光谱)、PAS(光声光谱)和TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)

来源:上海忻成科技有限公司 更新时间:2025-09-01 11:29:04 阅读量:109
导读:CRDS(腔衰荡光谱)、PAS(光声光谱)和TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)是三种常用的气体检测技术,它们各自具有独特的特点和适用场景。以下将从检测原理、精度、背景气体交叉干扰、长期漂移量、测量

气体检测分析之CRDS(腔衰荡光谱)、PAS(光声光谱)和TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)

 

CRDS(腔衰荡光谱)、PAS(光声光谱)和TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)是三种常用的气体检测技术,它们各自具有独特的特点和适用场景。以下将从检测原理、精度、背景气体交叉干扰、长期漂移量、测量响应速度、样气处理、成本、应用、优势及局限性等方面进行详细对比分析。

 

1. 检测原理

CRDS(Cavity Ring-Down Spectroscopy)4ce82f29872f7d3ad546ee7eecdac7eb.png

  • 原理

    • 利用高反射率光学腔(反射率 > 99.9%)中光的多次反射,测量光信号随时间的衰减速率(腔衰荡时间)。

    • 气体分子吸收特定波长的激光能量会加速光信号衰减,衰荡时间的变化与气体浓度成正比。

  • 特点

    • 非接触式光学检测,灵敏度极高。

    • 通过腔内多次反射增强光程,提高检测限。

PAS(Photoacoustic Spectroscopy)938fbd20cd6a255d1a0dd725dd38dcd2.png

  • 原理

    • 利用气体分子吸收特定波长的激光后发生非辐射跃迁,释放的热量引起局部气体膨胀,形成声波。

    • 声波由高灵敏度的麦克风检测,声强与气体浓度成正比。

  • 特点

    • 声波信号强度直接反映气体吸收的能量,可实现高灵敏度检测。

    • 需要封闭的光声池来确保信号收集。

TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)b24e0d09f38e776a21ac2afc49a1e860.png

  • 原理

    • 使用可调谐二极管激光器扫描特定波长范围,测量激光通过气体样品时的特征吸收强度。

    • 根据朗伯-比尔定律,吸收强度与气体浓度成正比。

  • 特点

    • 单光程或多光程检测,光谱分辨率高。

    • 适用于特定气体的高选择性检测。

 

2. 精度

技术

精度(检测限)

CRDS

极高(可达ppb级甚至ppt级)

PAS

高(通常在ppm级,但低于CRDS)

TDLAS

高(通常在ppm到%级,视光程而定)

  • CRDS:由于光程极长(通过腔内多次反射),其检测限zui低,适合超痕量气体检测。

  • PAS:灵敏度高,但受噪声和背景气体影响较大,精度略低于CRDS。

  • TDLAS:检测限依赖于光程,适合中高浓度气体检测。

 

3. 背景气体交叉干扰

技术

背景气体交叉干扰

CRDS

极低(通过窄带激光波长选择性避免干扰)

PAS

较高(背景噪声和气体吸收峰重叠影响较大)

TDLAS

中等(需要选择无干扰的吸收波长)

  • CRDS:利用窄带激光波长和高光谱分辨率,可以有效避免背景气体的干扰。

  • PAS:对背景噪声敏感,且多种气体吸收峰可能重叠,导致交叉干扰。

  • TDLAS:通过选择目标气体的特征吸收峰来减少干扰,但需要精确调节波长。

 

4. 长期漂移量

技术

长期漂移量

CRDS

极低(光学腔稳定性高,漂移小)

PAS

中等(受麦克风灵敏度和环境噪声影响)

TDLAS

中等(激光器波长漂移和环境因素影响)

  • CRDS:由于光学腔的高稳定性,长期漂移量极小,适合长期监测。

  • PAS:麦克风的灵敏度可能随时间降低,导致漂移。

  • TDLAS:激光器的波长可能因温度变化而漂移,需要定期校准。

 

5. 测量响应速度

技术

响应速度

CRDS

快(通常在秒级)

PAS

快(通常在秒级)

TDLAS

非常快(通常在毫秒到秒级)

  • TDLAS:由于直接测量吸收强度,响应速度最快。

  • CRDSPAS:响应速度稍慢,但仍在秒级范围内。

 

6. 样气处理

技术

样气处理要求

CRDS

高(要求无颗粒、水分(露点-40°C)和油雾)

PAS

中等(需避免水分和颗粒物干扰声波信号)

TDLAS

较低(一般无需复杂处理)

  • CRDS:对样气纯度要求最高,污染会影响光学腔性能。

  • PAS:需要干燥和过滤样气,但要求低于CRDS。

  • TDLAS:对样气条件要求zui低,适用于复杂气体环境。

 

7. 成本

技术

成本

CRDS

高(光学腔和高反射镜成本昂贵)

PAS

中等(麦克风和光声池成本适中)

TDLAS

低(激光器和光学器件成本较低)

  • CRDS:由于光学腔和高反射率镜面的制造成本高,整体价格昂贵。

  • PAS:成本适中,主要集中在麦克风和光声池。

  • TDLAS:成本zui低,因其硬件结构相对简单。

 

8. 应用

技术

应用领域

CRDS

超痕量气体检测(如环境监测、科研)

PAS

工业过程控制、气体泄漏检测

TDLAS

工业气体监测、燃烧控制、环境监测

  • CRDS:适用于极高精度要求的场景,如温室气体监测、稀有气体分离等。

  • PAS:适合工业现场实时气体检测,特别是低成本、高灵敏度需求的场景。

  • TDLAS:广泛用于工业过程控制和污染源监测。

 

9. 优势及局限性

技术

优势

局限性

CRDS

灵敏度极高,漂移小,抗干扰能力强

成本高,样气处理复杂

PAS

灵敏度高,结构紧凑,适合工业应用

受背景噪声和交叉干扰影响较大

TDLAS

成本低,响应快,适合多种气体检测

检测限较高,需精确调节波长

 

10. 总结

特性

CRDS

PAS

TDLAS

检测限

极高(ppb-ppt)

高(ppb-ppm)

中高(ppm-%)

交叉干扰

极低

较高

中等

长期漂移

极低

中等

中等

响应速度

非常快

样气处理

要求高

要求中等

要求低

成本

中等

应用场景

高精度气体监测

工业气体检测

工业过程控制、环境监测

 

选用建议:

  • CRDS:适合对灵敏度和精度要求极高的场景,如科研、环境监测。

  • PAS:适合工业现场的实时气体检测,性价比较高。

  • TDLAS:适合快速响应和成本敏感的工业过程控制和污染监测。

 

上海忻成科技有限公司专业从事气体和水质分析,提供气体及水质分析产品及解决方案,并免费提供技术咨询(vx:k51588)

 

 


标签: 氧分析仪   激光   气体检测

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