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溫控系統在DOAS下對SO2檢測中的設計與應用
來源:微型機與應用2014年第2期
楊 凱1, 王寶瑩2
(1. 海河下游管理局 水文水資源管理中心, 天津300061; 2. 河北工業大學 計算機科學與
摘要: 差分吸收光譜技術(DOAS)主要應用于環境污染物監測中, 環境檢測的不穩定性會造成監測設備數據采集的準確性改變,也會造成監測氣體吸收光譜的改變。采用了一種基于DSP的溫控系統,即使用溫度控制系統采集和監控整套DOAS系統的溫度。通過該溫度控制系統調節溫度,分別在不同溫度下,驗證了溫度對光譜儀的CCD暗電流和SO2氣體的吸收光譜的影響。實驗表明,暗電流隨周圍溫度的下降呈指數下降,當溫度達到20 ℃時,暗電流的變化較為平緩。并將該溫度下的氣體反演濃度與實際配比濃度進行對比,其誤差約為2%。
Abstract:
Key words :

摘   要: 差分吸收光譜技術(DOAS)主要應用于環境污染物監測中, 環境檢測的不穩定性會造成監測設備數據采集的準確性改變,也會造成監測氣體吸收光譜的改變。采用了一種基于DSP的溫控系統,即使用溫度控制系統采集和監控整套DOAS系統的溫度。通過該溫度控制系統調節溫度,分別在不同溫度下,驗證了溫度對光譜儀的CCD暗電流和SO2氣體的吸收光譜的影響。實驗表明,暗電流隨周圍溫度的下降呈指數下降,當溫度達到20 ℃時,暗電流的變化較為平緩。并將該溫度下的氣體反演濃度與實際配比濃度進行對比,其誤差約為2%。
關鍵詞: DOAS; 溫度控制; CCD; SO2; 吸收光譜

    差分光譜技術DOAS(Differential Optical Absorption Spectroscopy)在環境污染物檢測中起到關鍵的作用,德國海得堡大學環境物理研究所的U.Platt教授等最先提出了差分吸收光譜的思想,其基本原理是利用空氣中的氣體分子的窄帶吸收特性來鑒別氣體成分,并根據窄帶吸收強度來推演出微量氣體的濃度[1-2]。經過多年的研究,該方法已廣泛使用在大氣污染物質監測中,其中,DOAS系統的核心在于光譜儀,尤其是背照式CCD光譜儀的出現,將光譜范圍延伸到深紫外區,使得DOAS技術的使用得到進一步的推廣[3]。
    在實踐過程中,溫度對系統的穩定性和準確性起著決定性的作用。溫度的改變直接到影響CCD電路的暗電流,尤其是在光譜成像的數據分析中,暗電流會降低成像范圍并且增加CCD噪聲,帶來了系統的誤差[4-5]。同時采樣氣體的吸收光譜也會隨著溫度的變化而產生改變,以致影響反演的準確性[6-7]。
    本實驗將溫度控制裝置[8]應用在現有DOAS監測裝置下,對DOAS系統進行溫度監控和調節。在使用溫控裝置將裝置的溫度調整在各個不同值下,對CCD的信號平均強度與曝光時間進行線性擬合,得到CCD暗電流隨溫度的變化關系,驗證了CCD暗電流隨溫度升高成指數增長。同時配比指定濃度的SO2樣氣,分別在不同溫度下進行吸收光譜的對比,通過對比實驗數據發現,增加氣體溫度會使吸收譜線的谷值增加、峰值減小。并且在20℃下,對SO2氣體的吸收光譜進行反演,得出的濃度最接近真實值。
1 實驗裝置
    本實驗中的便攜式DOAS裝置屬于主動差分吸收光譜技術[9],主要包括光學吸收系統、電學控制系統、光譜儀和工控機。光學吸收系統由光源、濾鏡、樣品池和光纖組成;電學控制系統主要由光譜數據采集、光譜數據分析和溫度控制系統組成,如圖1所示。


    其中溫控裝置采用美國TI公司生產的DSP芯片TMS320F28335微控制器作為控制核心,包括溫度采集單元、溫度控制單元、溫度顯示單元、溫度存儲單元、鍵盤單元、制冷制熱雙向控制單元等,如圖2所示。

2 溫度對系統影響[10]
2.1 溫度對光譜儀影響[4-5]

    在黑暗背景下,將不同溫度的CCD信號的平均強度與曝光時間進行線性擬合,即可得到CCD暗電流隨溫度的變化關系。圖3為暗電流隨溫度的變化關系,從圖中可以看出暗電流隨溫度的下降呈指數下降,當溫度達到20℃以下時,暗電流的變化較為平緩。

     可見擬合曲線符合斯特潘-玻爾茲曼定律,這就表明熱噪聲是暗電流的主要來源,故要將控溫裝置的溫度設定在20℃。
2.2 溫度對SO2影響[7,11]
     在實驗室內配置濃度為500 ppm的SO2氣體,注入樣品池,使用MAYA2000背照式2DFFT-CCD光譜儀分別在20℃、40℃、60℃、80℃和100℃不同溫度下測量該氣體的吸收光譜,如圖5所示。由圖5中可以看出,溫度越高,檢測到的能量值越高,即由于氣體吸收而帶來的能量損失越少,也就意味著待測氣體的吸收越小。

    配置濃度為300 ppm的SO2氣體,將其注入樣品池中,連續測量5次,得到的平均濃度為1.01 ppm,如圖8所示。其中圖8(a)代表500 ppm氣體的吸收譜線,即為背景譜線;圖8(b)代表樣品池中的光學厚度;圖8(c)實線部分代表注入300 ppm樣氣后的混合吸收光譜,虛線部分代表擬合光譜;圖8(d)中曲線為圖8(c)中兩個光譜的差值。

 

 

    同理, 分別將450 ppm、700 ppm、1 000 ppm、1 200 ppm、1 600 ppm的SO2氣體注入標準濃度為500 ppm的樣品池中,重復上述過程,連續測量5次,得到實驗數據如表2所示。觀察數據可知,最大相對誤差為2.3%,主要來自于背景光源、光譜儀探測器噪聲和反演過程中的擬合誤差。
    本文將溫度控制系統與DOAS系統相結合,通過溫度控制系統,分別在20℃、40℃、60℃、80℃和100℃不同溫度下測量SO2的吸收光譜,并且通過配比好濃度的樣氣進行反演。實驗結果表明,光譜儀的CCD暗電流在20℃時變化最為穩定,SO2吸收譜線在20℃時的反演精度最高。因此,使用溫度控制系統將溫度有效地控制在20℃時,在DOAS方法下的SO2樣氣反演精度最高,濃度檢測的準確度也最高。
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