一种基于光谱吸收率二次谐波特征提取的气体浓度测量方法

    公开(公告)号:CN109100325B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810618427.6

    申请日:2018-06-14

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 周宾 王一红

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谱吸收率二次谐波特征提取的气体浓度测量方法,该方法通过建立适合于任意调制系数下的考虑福伊特线型的光谱吸收率二次谐波峰高‑峰宽特征关系,实现了利用谐波特征计算积分吸光度,从而获得气体参数信息;同时在该方法实施过程中采用对数处理技术,直接消除了剩余幅度调制对谐波信号畸变的影响,提高了测量精度;本发明测量方法无需进行复杂的最小二乘迭代拟合计算且只需要进行一次滤波处理,降低了对硬件系统的要求;在无法获得完整谐波信号时仍可较精确的提取波形特征点信息,测量下限更低;无需利用数据库中自展宽系数、各种其他组分的碰撞展宽系数、温度依赖指数等过多的参数,减小对数据库参数的依赖性,应用范围更广。

    一种声学法测量烟道内烟气流速的装置及方法

    公开(公告)号:CN111487437A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010314545.5

    申请日:2020-04-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种声学法测量烟道内烟气流速的装置,包括控制机柜、声波发射装置和声波接收装置,声波发射装置和声波接收装置相对设置在烟道外壁的两侧;其中,控制机柜包括工控机、信号发送采集模块、功率放大器和信号调理模块,工控机通过电缆与信号发送采集模块连接,信号发送采集模块分别通过电缆与功率放大器和信号调理模块连接,声波发射装置通过电缆与功率放大器连接,声波接收装置通过电缆与信号调理模块连接。本发明还公开了上述测量装置对烟道内烟气流速的测量方法。本发明测量方法采用二次函数凸型扫频方式的电声源信号进行测量,可以对烟道内烟气流速进行连续测量,抗干扰性强,测速结果稳定可靠,测量精度高。

    一种基于红外光调制技术的颗粒物与气体浓度同步测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN109813639A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910013989.2

    申请日:2019-01-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外光调制技术的颗粒物与气体浓度同步测量装置,还公开了一种基于红外光调制技术的颗粒物与气体浓度同步测量方法。本发明将光散射测量光路与波长调制测量光路进行耦合,实现低浓度颗粒物与气体浓度的同步测量,该方法不需要额外考虑探测器的背景暗电流等低频噪声,有效提高了低浓度颗粒物及气体浓度测量的信噪比,具有较高的灵敏度,降低了现有颗粒物与气体浓度的检测下限,因此,本发明技术对于在具有超低排放需求的燃煤电厂中实现待测颗粒物与气体浓度同步在线监测具有重要的应用价值。

    基于免基线波长扫描直接吸收光谱的气体浓度测量方法

    公开(公告)号:CN106770024B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710040401.3

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于免基线波长扫描直接吸收光谱的气体浓度测量方法,该方法首先对透射光强信号加上Nuttall时窗,其次对加窗的透射光强信号进行数字带通滤波处理,获得谐波处的X分量,使得吸收部分的信号得到强化而使边缘处接近为零,同时对加窗的透射光强信号进行数字低通滤波处理得到常数项,然后使用得到的常数项对X分量进行归一化处理,消除光强波动的影响,最后对归一化的X分量使用拟合算法即可得到待测气体参数值。本发明的测量方法克服了传统直接吸收方法对基线敏感的缺点,同时避免了由于基线拟合误差对结果的影响,尤其适合于扫描范围较窄或者高压下线宽较宽无法获得基线的情况。

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