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國(guó)產(chǎn)自研:基于光腔衰蕩光譜原理的高精度溫室氣體檢測(cè)方案

更新時(shí)間:2025-07-30   點(diǎn)擊次數(shù):769次

在全球氣候變化治理與“雙碳"目標(biāo)推進(jìn)的雙重驅(qū)動(dòng)下,溫室氣體檢測(cè)技術(shù)正從“跟隨模仿"向“自主創(chuàng)新"跨越。傳統(tǒng)檢測(cè)方案要么依賴進(jìn)口設(shè)備導(dǎo)致成本高企,要么因技術(shù)壁壘難以實(shí)現(xiàn)多組分及同位素的精準(zhǔn)測(cè)量。而國(guó)產(chǎn)自研的基于光腔衰蕩光譜(CRDS)原理的高精度溫室氣體檢測(cè)方案,通過(guò)“核心技術(shù)自主化、檢測(cè)能力多元化、應(yīng)用場(chǎng)景本土化"的創(chuàng)新路徑,實(shí)現(xiàn)了對(duì)二氧化碳(CO?)、甲烷(CH?)、水汽(H?O)及同位素的高精度測(cè)量,為我國(guó)溫室氣體監(jiān)測(cè)提供了一套自主可控的系統(tǒng)性解決方案。

高精度溫室氣體儀-側(cè)2.jpg

一、方案核心:CRDS原理的自主化落地

CRDS技術(shù)作為當(dāng)前高靈敏的檢測(cè)方法,其核心原理是通過(guò)“光腔共振放大吸收信號(hào)"實(shí)現(xiàn)痕量氣體的精準(zhǔn)計(jì)量。但將這一原理轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定可靠的國(guó)產(chǎn)化檢測(cè)方案,需要突破光學(xué)設(shè)計(jì)、算法優(yōu)化、工程化集成等多重技術(shù)壁壘——這正是國(guó)產(chǎn)自研方案的創(chuàng)新起點(diǎn)。

在光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)上,方案采用自主研發(fā)的窄線寬分布反饋激光器(DFB激光器),針對(duì)CO?(4.26μm)、CH?(3.31μm)、H?O(1.39μm)的特征吸收波長(zhǎng)進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)諧,確保激光與目標(biāo)氣體分子的“靶向作用"。同時(shí),諧振腔采用國(guó)產(chǎn)超高反射率鏡片(反射率達(dá)99.99%),配合精密機(jī)械加工的腔體結(jié)構(gòu),使激光在腔內(nèi)反射次數(shù)突破10萬(wàn)次,等效光程延長(zhǎng)至百公里級(jí)——這意味著即使氣體濃度極低,其吸收信號(hào)也能被顯著放大,為多組分同時(shí)測(cè)量奠定基礎(chǔ)。

與傳統(tǒng)方案不同,該方案創(chuàng)新性地將“衰蕩時(shí)間反演算法"進(jìn)行本土化優(yōu)化。基于比爾-朗伯定律,團(tuán)隊(duì)自主開(kāi)發(fā)了“溫度-壓力雙參數(shù)動(dòng)態(tài)校正模型",通過(guò)實(shí)時(shí)補(bǔ)償環(huán)境因素對(duì)光腔的影響,使?jié)舛扔?jì)算誤差控制在0.5%以內(nèi)。例如,在高溫高濕的海洋環(huán)境中,水汽易導(dǎo)致腔體折射率變化,算法可通過(guò)H?O濃度實(shí)時(shí)修正CO?、CH?的測(cè)量結(jié)果,避免傳統(tǒng)方案中“水汽干擾"導(dǎo)致的數(shù)據(jù)偏差。


二、創(chuàng)新突破:從“單一組分"到“同位素分析"躍遷

國(guó)產(chǎn)自研方案的核心競(jìng)爭(zhēng)力,在于突破了傳統(tǒng)檢測(cè)“只能測(cè)濃度、難以辨來(lái)源"的局限,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了從“氣體濃度測(cè)量"向“同位素溯源分析"的能力拓展,形成覆蓋“基礎(chǔ)濃度-同位素比值-源解析"的全鏈條檢測(cè)能力。

在多組分同步測(cè)量上,方案采用“多波長(zhǎng)激光分時(shí)切換"技術(shù),通過(guò)同一光腔實(shí)現(xiàn)CO?、CH?、H?O的同時(shí)檢測(cè)。傳統(tǒng)方案需多套獨(dú)立光學(xué)系統(tǒng)分別測(cè)量不同氣體,不僅體積龐大,還存在數(shù)據(jù)不同步問(wèn)題;而該方案通過(guò)優(yōu)化激光切換頻率(響應(yīng)時(shí)間<1秒),在一臺(tái)設(shè)備中實(shí)現(xiàn)三種氣體的實(shí)時(shí)并行監(jiān)測(cè),且交叉干擾率低于0.1%——這一創(chuàng)新使其能精準(zhǔn)捕捉生態(tài)系統(tǒng)中“CO?吸收與CH?排放的耦合關(guān)系",例如濕地生態(tài)系統(tǒng)中碳循環(huán)的動(dòng)態(tài)平衡。

更具突破性的是同位素測(cè)量能力的實(shí)現(xiàn)。碳同位素(如CO?中的13C/12C、CH?中的13C/12H)是區(qū)分碳排放來(lái)源的“化學(xué)指紋"——化石燃料燃燒排放的CO?富含12C,而植物光合作用吸收的CO?則相對(duì)富集13C。方案通過(guò)自主研發(fā)的“同位素分餾效應(yīng)校正算法",結(jié)合高分辨率光譜探測(cè)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)13CO?/12CO?、13CH?/12CH?比值的精準(zhǔn)測(cè)量,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD)優(yōu)于0.1‰。這一能力打破了進(jìn)口設(shè)備在同位素檢測(cè)領(lǐng)域的壟斷,使我國(guó)在碳排放源解析(如區(qū)分工業(yè)排放與生物排放)中擁有了自主數(shù)據(jù)依據(jù)。

三、適應(yīng)本土場(chǎng)景的可靠性設(shè)計(jì)

一套成熟的檢測(cè)方案,不僅需要優(yōu)良的原理,更需具備適應(yīng)復(fù)雜本土場(chǎng)景的工程化能力。國(guó)產(chǎn)自研方案針對(duì)我國(guó)幅員遼闊、環(huán)境多樣的特點(diǎn),在設(shè)備穩(wěn)定性、操作便捷性上進(jìn)行了針對(duì)性創(chuàng)新,使其能在大氣本底站、海洋科考船、高原濕地等多樣化場(chǎng)景中穩(wěn)定運(yùn)行。

在硬件可靠性上,方案采用“光機(jī)電一體化"集成設(shè)計(jì):腔體部分通過(guò)真空隔熱層與外部環(huán)境隔離,配合半導(dǎo)體制冷/加熱模塊,將工作溫度穩(wěn)定在±0.01℃;氣路系統(tǒng)搭載自主研發(fā)的“防冷凝干燥模塊",可在-40℃至60℃的環(huán)境溫度下避免水汽凝結(jié)。這些設(shè)計(jì)使其在青藏高原凍土區(qū)(惡劣低溫)、南海科考(高濕度、高鹽霧)等場(chǎng)景中,仍能保持長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性(連續(xù)30天漂移<0.2%)。

在操作便捷性上,方案融入“智能化運(yùn)維"理念:圖形化操作界面支持一鍵啟動(dòng)檢測(cè)流程,內(nèi)置的“自診斷系統(tǒng)"可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)激光功率、腔體壓力等關(guān)鍵參數(shù),出現(xiàn)異常時(shí)自動(dòng)報(bào)警并提示維護(hù)方案。相比進(jìn)口設(shè)備需要專業(yè)工程師定期校準(zhǔn),該方案的“光路固化設(shè)計(jì)"實(shí)現(xiàn)了“安裝后無(wú)需調(diào)節(jié)",運(yùn)維成本降低60%以上,更適合我國(guó)基層監(jiān)測(cè)站的實(shí)際需求。

國(guó)產(chǎn)自研方案的創(chuàng)新路徑,最終落腳于解決實(shí)際應(yīng)用中的痛點(diǎn)問(wèn)題。目前,該方案已在大氣本底監(jiān)測(cè)、海洋碳匯研究、生態(tài)保護(hù)等領(lǐng)域展現(xiàn)出價(jià)值,推動(dòng)我國(guó)溫室氣體檢測(cè)從“數(shù)據(jù)依賴進(jìn)口"向“自主產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)"轉(zhuǎn)變。

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