簡要描述▩✘:HT870開路溫室氣體分析儀採用量子級聯鐳射吸收光譜技術(QCLAS)✘•╃↟,應用兩面暴露在大氣中的高反射率鏡面對中紅外鐳射進行多次反射✘•╃↟,有效光程達數十米✘•╃↟,測量目標氣體對特徵吸收峰處中紅外鐳射能量的微弱吸收✘•╃↟,透過對吸收峰光譜曲線的實時積分進行痕量氣體的濃度反演·₪╃·↟。HT8700的高頻濃度分析特性✘•╃↟,使之非常適合於微氣象渦動相關(Eddy Covariance)測量技術✘•╃↟,結合通量觀測系統可準確·₪╃·↟。
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開路溫室氣體分析儀不同於常見的抽取式取樣+閉路氣體池技術✘•╃↟,開路氣體分析技術對濃度變化的響應時間可達0.1秒✘•╃↟,不存在取樣和預處理通道管壁對分子的吸附和滯後現象·₪╃·↟。
低功耗▩▩◕✘↟、部署範圍廣▩✘:
無需取樣泵降低了整機功耗和質量✘•╃↟,方便攜帶✘•╃↟,結合太陽能電板✘•╃↟,有利於在無供電電網地區部署✘•╃↟,提高了使用者選擇研究地點的自由度·₪╃·↟。
波長調製技術▩✘:
採用預設的程式✘•╃↟,在目標氣體的吸收範圍內選取波長進行掃描式複合測量✘•╃↟,以此獲得更佳的峰型(用於光譜積分反演)✘•╃↟,排除非目標氣體的干擾·₪╃·↟。
訊號噪音遮蔽▩✘:
最佳化的類比電子技術✘•╃↟,極低噪聲鐳射電流源✘•╃↟,探測器前放✘•╃↟,結合鎖相放大數字訊號處理演算法✘•╃↟,避免了自然環境中的電磁干擾✘•╃↟,以及光電子噪聲的影響✘•╃↟,以此獲得更準確的測量結果·₪╃·↟。
中心波長控制器▩✘:
透過參考光路以及自動反饋將鐳射器中心波長鎖定在特徵吸收譜中心✘•╃↟,確保獲得更準確的特徵波譜·₪╃·↟。
開路溫室氣體分析儀穩定的溫度控制▩✘:
透過被動散熱和半導體制冷✘•╃↟,保證鐳射器溫度的準確控制·₪╃·↟。在外界不斷變化的溫度條件下獲得更準確的測量結果·₪╃·↟。
穩定的環境氣壓和溫度測量補償▩✘:
對環境溫度和壓力實時準確測量✘•╃↟,結合內建的溫度和壓力補償演算法✘•╃↟,確保在環境條件不斷變化下獲得更準確的測量結果·₪╃·↟。
冬季/夏季兩種工作模式▩✘:
冬季,夏季模式可根據環境溫度進行切換✘•╃↟,拓展儀器工作溫度範圍✘•╃↟,提高測量準確度·₪╃·↟。
產品引數▩✘:
測量技術 | 量子級聯鐳射吸收光譜技術(QCLAS) |
光學路徑 | 物理路徑▩✘:0.5m;等效測量路徑▩✘:46m |
NH3測量精度 (1σ; 0.1s/1s/10s) | 0.12ppb/0.07ppb/0.01ppb |
量程範圍 | 0 - 2000 ppb (其它量程可定製) |
濃度輸出頻率 | 10 Hz/1 Hz/0.1 Hz |
大氣壓力範圍 | 70 - 110 kPa |
工作環境溫度 | -15°C ~ 45°C |
工作環境溼度 | 0 ~ 100% R.H. 不凝露 |
資料介面 | RS-232 |
電源需求 | 20 - 28 VDC |
功率 | 50 W (熱機過程 ~100W) |
尺寸 | 834mm×ø200mm |
重量 | < 10kg |
防護等級 | IP67 |
阿蘭方差圖
農田施氮肥後的HT8700測得的氨濃度脈動
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