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相关学者很早就开始对毒气检测方法和检测技术进行了研究,20世纪30年代起,国外就开始进行研究开发气体传感器的工作,当时主要是用于厂矿和家庭的煤气、液化石油气、天然气以及瓦斯等有害气体的检测、控制和报警,并取得突出的成就;进入20世纪90年代以来,随着科学技术以及社会的发展,涌现出了各种毒气检测的新技术和新方法。在毒气检测的发展历程中,曾出现过三大类检测方法:湿化学法、基于气体传感器的传统检测法(不使用分光镜)和光学检测法(借助分光镜)。国外的毒气检测技术具有多样性的特点,其中基于光谱分析的检测技术是当前比较流行的一种检测技术,该方法具有检测范围广、精度高、响应速度快等特点,可满足定性、定量检测等不同检测需求,其检测精度最高可达到ppb级。差分吸收光谱技术(DOAS)的雏形于20世纪70年代由Noxon提出,而后Platt和Perner又将该技术推广并应用于对流层大气的研究,由于其具有连续、实时监测的优点,DOAS技术从此便在国外迅速发展,在大气污染监测、火山气体检测和烟气环境监测等中应用广泛。它是指,当光在大气中传输时,根据痕量污染气体成分在紫外和可见光波段的吸收光谱特征来反演其种类和浓度。目前,在气体污染物在线实时检测领域,美国AIM公司拥有发散紫外DOAS测量技术,包括开路式、探头式和抽取式气体检测仪,基于发散紫外DOAS测量技术的产品有AIM-9050、AIM—9060和AIM-9070,AIM-9070如图1所
示;还有意大利ETG公司的UV Sentinel紫外大气环境监测仪,也采用了发散紫外DOAS测量技术。 UV Sentinel紫外大气环境监测系统20世纪90年代中期,David W。T. Griffith和Bo Galle利用用于外场测量的开放光程傅里叶变换红外光谱(FTIR)系统检测环境气体,开始了使用FTIR系统检测大气环境的研究;而后,Rainer Haus和Klaus Schafer用FTIR研究大气痕量气体发射和吸收光谱。FTIR系统中,红外光源发射的辐射光经准直后以平行光出射,历经几百米光程后由望远系统接收,然后再经干涉仪后汇聚到红外探测器上进行信号的获取.干涉仪是FTIR系统中的关键器件,接收的光束分成两束分别射向两面反射镜,一面反射镜可以前后移动,并使两束光产生相位差,相位差由光谱的组分决定,同时,具有相位差的两束光干涉产生信号幅值变化,由探测器探测到干涉图后,经快速傅里叶变换得到气体组分的光谱数据。根据气体对特定波长的入射光的吸收作用,由该波长处的吸收峰值可以得到气体的浓度.
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