本文首发于公众号「呼气试验」,此处为归档版本。
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)原理
导言
**
§ 定义: TDLAS是一种基于激光的光谱技术,通过检测特定波长下的光吸收来测量气体浓度,实现精确的实时气体分析
§ 优势: 具备高选择性、快速响应及强韧低维护性能,可在恶劣且污染物丰富的环境中实现ppb级别的实时气体检测
§ 应用领域:
环境监测、工业过程控制、医疗诊断、安全与危险检测、汽车与排放控制、食品饮料行业、气体泄漏检测
§ 技术原理:
TDLAS系统融合可调谐二极管激光器、光池、探测器及先进信号处理技术,实现ppb级高选择性实时气体测量
**
1
**
什么是TDLAS?
**
可调谐二极管激光吸收光谱法(TDLAS)是一种基于激光的技术,能够以卓越的精度检测和量化气体浓度。该技术广泛应用于天然气、石油化工、炼油及环境监测等行业,在这些领域中,精确的实时气体分析对于保障安全、满足合规要求以及优化工艺流程至关重要。

2
**
吸收光谱原理
**
TDLAS通过将二极管激光器调谐至目标气体的特定吸收谱线波长实现检测。当激光穿过气体样本时,分子会吸收该波长的光线。吸收量反映气体浓度——通常可达十亿分之几(ppb)级别。

TDLAS双通道单元排列

TDLAS赫里奥特单元阵列
TDLAS技术基于比尔-朗伯定律,该定律描述了气体对光的吸收规律:
A = – ln (I/I₀) = X ● P ● S ● ϕ ● L
其中:
§ A = 吸光度
§ I₀ = 入射光强度
§ I = 透射光强度
§ X = 气体摩尔分数
§ P = 压力
§ S = 谱线强度
§ ϕ = 谱线形状
§ L = 光程
这种关联关系使TDLAS系统能够在复杂或多变的环境中仍能高精度地计算气体浓度。

3
**
为何采用“可调谐”技术
**
TDLAS技术运用可调谐二极管激光器——这种紧凑坚固的设备能发射线宽极窄的光束。激光器可针对目标气体的特定吸收谱线进行精细调谐。通过扫描不同波长,TDLAS系统生成独特的光谱指纹,从而实现精确的气体识别与定量分析。这种可调谐特性是避免交叉干扰、实现选择性的关键,尤其在多组分气体流中效果显著。

4
**
TDLAS与非色散红外(NDIR)的对比
**
尽管TDLAS与非色散红外(NDIR)技术均用于气体检测,但二者在精度与性能上存在显著差异。TDLAS采用窄线宽激光器,可调谐至目标气体的特定吸收线,实现高度选择性与高灵敏度测量——甚至可达十亿分之一(ppb)级别。相比之下,NDIR采用宽带红外光源配合光学滤光片来分离吸收带,这可能导致分辨率较低且更易受其他气体交叉干扰。TDLAS还具备更快的响应速度和长期稳定性,无需频繁重新校准,使其成为对精度和可靠性要求严苛的工业应用的理想选择。
性能指标
TDLAS
NDIR
检测灵敏度
⭐⭐⭐⭐⭐ ppb级
⭐⭐⭐ ppm级
选择性
⭐⭐⭐⭐⭐ 几乎无干扰
⭐⭐⭐ 易受交叉干扰
响应速度
⭐⭐⭐⭐⭐ 毫秒级
⭐⭐⭐ 秒级
长期稳定性
⭐⭐⭐⭐⭐ 优秀
⭐⭐⭐⭐ 良好
制造成本
⭐⭐ 较高
⭐⭐⭐⭐⭐ 很低
体积集成度
⭐⭐⭐ 中等
⭐⭐⭐⭐⭐ 优秀
维护需求
⭐⭐⭐⭐ 低
⭐⭐⭐⭐⭐ 极低

5
**
TDLAS分析仪的组成部分
**
§ 激光源:可调谐二极管激光器,发射波段为近红外或中红外
§ 光学池:双通道池(简易设计,适用于短光程测量)或赫里奥特池(多通道设计,灵敏度可达28米)
§ 探测器:测量透射光强度
§ 调制系统:添加正弦波调制以提升信噪比
§ 信号处理器:运用算法从光谱数据中提取气体浓度
§ 外壳:加热并隔热,以防止冷凝并稳定测量值

6
**
TDLAS技术
**
波长调制光谱法(WMS)
为提高灵敏度,TDLAS常采用波长调制光谱法(WMS)配合二次谐波(2f)检测。该技术:
§ 以高频(如7.5 kHz)调制激光
§ 使用锁相放大器检测二次谐波信号
§ 滤除噪声并增强痕量气体检测能力

典型传输激光强度及其对应的归一化二次谐波信号
该方法能够检测极低浓度的气体,即使在复杂背景中亦然。它还能补偿激光漂移、镜面污染和强度波动。
差分光谱技术
在高背景干扰环境中,TDLAS系统采用差分光谱技术:
§ 洗涤器从样品中去除目标气体,生成“干”光谱
§ 系统将其与“湿”光谱(含目标气体)进行比对
§ 通过差分处理,可分离出目标气体信号
该方法特别适用于测量富含碳氢化合物的流体中的H₂O(水/水分)、H₂S(硫化氢)、NH₃(氨)和CO₂(二氧化碳),因为在这些流体中,重叠的吸收带会掩盖信号。


7
**
TDLAS中的挑战与解决方案
**
背景干扰
§ 挑战:烃类及其他气体可能掩盖目标信号
§ 解决方案:通过高分辨率透射分子吸收(HITRAN)数据库谨慎选择谱线;采用差分及多峰光谱技术
压力与温度波动
§ 挑战:压力和温度会影响谱线形状与强度
§ 解决方案:采用实时补偿算法及恒温防护罩
镜面污染
§ 挑战:镜面污染会降低信号强度
§ 解决方案:对2f信号进行归一化处理,并运用自动化诊断检测光功率损耗
验证与校准
§ 挑战:长期维持精度存在困难
§ 解决方案:采用渗透装置、气瓶标准及国家标准技术研究院可追溯气体进行工厂校准
