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相關學者很早就開始對毒氣檢測方法和檢測技術進行了研究,20世紀30年代起,國外就開始進行研究開發氣體傳感器的工作,當時主要是用于廠礦和家庭的煤氣、液化石油氣、天然氣以及瓦斯等有害氣體的檢測、控制和報警,并取得突出的成就;進入20世紀90年代以來,隨著科學技術以及社會的發展,涌現出了各種毒氣檢測的新技術和新方法。在毒氣檢測的發展歷程中,曾出現過三大類檢測方法:濕化學法、基于氣體傳感器的傳統檢測法(不使用分光鏡)和光學檢測法(借助分光鏡)。國外的毒氣檢測技術具有多樣性的特點,其中基于光譜分析的檢測技術是當前比較流行的一種檢測技術,該方法具有檢測范圍廣、精度高、響應速度快等特點,可滿足定性、定量檢測等不同檢測需求,其檢測精度最高可達到ppb級。差分吸收光譜技術(DOAS)的雛形于20世紀70年代由Noxon提出,而后Platt和Perner又將該技術推廣并應用于對流層大氣的研究,由于其具有連續、實時監測的優點,DOAS技術從此便在國外迅速發展,在大氣污染監測、火山氣體檢測和煙氣環境監測等中應用廣泛。它是指,當光在大氣中傳輸時,根據痕量污染氣體成分在紫外和可見光波段的吸收光譜特征來反演其種類和濃度。目前,在氣體污染物在線實時檢測領域,美國AIM公司擁有發散紫外DOAS測量技術,包括開路式、探頭式和抽取式氣體檢測儀,基于發散紫外DOAS測量技術的產品有AIM-9050、AIM—9060和AIM-9070,AIM-9070如圖1所
示;還有意大利ETG公司的UV Sentinel紫外大氣環境監測儀,也采用了發散紫外DOAS測量技術。 UV Sentinel紫外大氣環境監測系統20世紀90年代中期,David W。T. Griffith和Bo Galle利用用于外場測量的開放光程傅里葉變換紅外光譜(FTIR)系統檢測環境氣體,開始了使用FTIR系統檢測大氣環境的研究;而后,Rainer Haus和Klaus Schafer用FTIR研究大氣痕量氣體發射和吸收光譜。FTIR系統中,紅外光源發射的輻射光經準直后以平行光出射,歷經幾百米光程后由望遠系統接收,然后再經干涉儀后匯聚到紅外探測器上進行信號的獲取.干涉儀是FTIR系統中的關鍵器件,接收的光束分成兩束分別射向兩面反射鏡,一面反射鏡可以前后移動,并使兩束光產生相位差,相位差由光譜的組分決定,同時,具有相位差的兩束光干涉產生信號幅值變化,由探測器探測到干涉圖后,經快速傅里葉變換得到氣體組分的光譜數據。根據氣體對特定波長的入射光的吸收作用,由該波長處的吸收峰值可以得到氣體的濃度.
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