Способ определения газового состава атмосферного воздуха
Использование: дистанционные оптические методы контроля состава атмосферного воздуха. Целью изобретения является повышение оперативности измерений, получение возможности определять распределение газовой примеси вдоль горизонтальной трассы и проводить измерения с передвижных транспортных средств. Сущность изобретения: на вход спектрометра направляют солнечное излучение , рассеянное на горизонтальной трассе , имеющее горизонтальную поляризацию, из полученного сигнала спектрометра вычитают нулевой сигнал, определяемый как средневзвешенную по соответствующим интенсивностям сумму сигналов спектрометра , полученных при непосредственном направлении на его вход восходящего и нисходящего на горизонтальную трассу рассеянного и отраженного от земли солнечного излучений, а разность делят на эффективную длину горизонтальной трассы, определяемую как величину обратную коэффициенту ослабления излучения на трассе на используемой длине волны, причем для изменения длины горизонтальной трассы меняют используемую для измерения длину волны принимаемого излучения в пределах полосы поглощения измеряемого газа, 1 ил. сл с
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
1764014 А1 (я)5 G 01 W 1/00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1 (21) 4767898/10 (22) 27.10.89 (46) 23.09.92. Бюл. N 35 (75) М.К.Шайков (56) Назаров И,M Íèêoëàåâ А,Н„Фридман
Ш.Д, Основы дистанционных методов мониторинга загрязнения природной среды, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1983, с. 279.
Габриэлян А,Г., Дианов-Клоков В,И.
Спектроскопические измерения распределения антропогенной окиси углерода над г, Ереваном. ФАО АН СССР, 1982, т. 18, N 12, с, 1312 — 1317. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОГО
СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (57) Использование: дистанционные оптические методы контроля состава атмосферного воздуха. Целью изобретения является повышение оперативности измерений, получение возможности определять распределение газовой примеси вдоль горизонтальной трассы и проводить измеИзобретение относится к дистанционным оптическим методам контроля состава атмосферного воздуха.
Существуют активные оптические дистанционные способы измерения содержания газовых примесей атмосферного воздуха на горизонтальных трассах, использующие автономные источники излучения; лазеры или дуговые газоразрядные лампы и лампы накаливания (1). Эти способы требуют использования или мощных источникбв излучения для получения отраженного пучка света (от топографических объектов, от аэрозолей атмосферы) или установку удаленных зеркальных отражателей, В первом случае из-за слабого отраженного сигнала ограничена дальность действия и чувствирения с передвижных транспортных средств. Сущность изобретения: на вход спектрометра направляют солнечное излучение, рассеянное на горизонтальной трассе, имеющее горизонтальную поляризацию, из полученного сигнала спектрометра вычитают нулевой сигнал, определяемый как средневзвешенную по соответствующим интенсивностям сумму сигналов спектрометра, полученных при непосредственном направлении на его вход восходящего и нисходящего на горизонтальную трассу рассеянного и отраженного от земли солнечного излучений, а разность делят на эффективную длину горизонтальной трассы, определяемую как величину обратную коэффициенту ослабления излучения на трассе на используемой длине волны, причем для изменения длины горизонтальной трассы меняют используемую для измерения длину волны принимаемого излучения в пределах полосы поглощения измеряемого газа. 1 ил, тельность способов, во втором — оперативность и возможность определения пространственного распределения газовой примеси, Один из недостатков приведенных способов, а именно необходимость использования мощного источника излучения устранен в пассивном способе измерений газовых примесей, при котором в качестве источника излучения используется прямое солнечное излучение, направляемое удаленным зеркальным отражателем через горизонтальную трассу на вход спектрометра, который определяет llo спектрам поглощения общее содержание измеряемой газовой примеси на горизонтальной трассе (прототип) (2).
1764014
fdl1
Ло p f at expfizijdi о
fdic
25 — Ло р(а) " (з) /exp/A)ld I о
Способ включает в себя также регистрацию спектров прямого солнечного излучения, направленного непосредственно на вход спектрометра, минуя горизонтальную трассу. Концентрация газовой примеси в воздухе получается делением измеренного общего содержания газовой примеси на горизонтальной трассе на расстояние до зеркального отражателя.
Существенным недостатком данного способа является необходимость использования удаленного зеркального отражателя и невозможность проведения измерений в облачной обстановке, Эти недостатки снижают оперативность измерений, исключают возможность их проведения с перемещающихся транспортных средств, не позволяют получать информацию о пространственном распределении газовой примеси вдоль горизонтальной трассы.
Целью изобретения является упрощение реализации измерений, повышение оперативности, возможности проведения измерений с подвижных. транспортных средств при отсутствии прямого солнечного излучения, а также получения возможности исследования распределения содержания газовой примеси вдоль горизонтальной трассы.
Поставленная цель достигается тем, что в способе определения состава атмосферного воздуха, включающем определение спектра солнечного излучения в горизонтальном направлении и в направлении падения солнечного излучения измерение интенсивности спектральных линий и обработку результатов измерений в горизонтальнбм направлении определяют коэффициент ослабления (рассеяния) и спектр рассеянного солнечного излучения, имеющего горизонтальную поляризацию, значения которых используют при обработке результатов измерений.
На чертеже, поясняющем суть предлагаемого способа измерений прямыми линиями, изображены направления падения солнечного излучения, а волнистыми — направления рассеяния света, и dl1 и dl2О— интенсивности направленного в спектрометр рассеянного света на участке рассеяния длиной dl, расположенном на расстоянии l от объектива спектрометра, соответственно совпадающие и не совпадающие с полосой поглощения измеряемого газа, dl1 и dl2 — интенсивности упомянутых пучков света принимаемых спектрометром, 1 линза объектива спектрометра, 2 — спектрометр, 3 — блок обработки сигнала, Рассмотрим реализацию способа в условиях гладкости спектра солнечного излучения (dl1 = dl20), слабого поглощения (dl1= dl2= dl), а также постоянства коэффициента рассеяния солнечного излучения аи постоянства концентрации газовой примеси Р вдоль горизонтальной трассы, Тогда интенсивность излучения dl, принимаемого спектрометром 2 с помощью объектива 1 с участка трассы dl пропорциональна;
dl аехр(-al) dl, (1) где а — коэффициент рассеяния (ослабления) излучения на трассе. В соответствии с законом Бугера:
Лv р I, (2) где Лсг — разность коэффициентов поглощения в полосе и вне полосы поглощения измеряемого газа, Сигнал спектрометра R, обусловленный полными потоками принимаемого излучения Ii = fdl< и 12 = f dl2 с горизонтальной трассы в соответствии с выражениями (1) и (2) равен
Из выражения 3 следует, что измеряя интенсивность излучения 1 и 12 в полосе и вне полосы поглощения исследуемого газа и коэффициент ослабления (расстояния) излучения на трассе по рассеянной солнечной радиации, используя выражение (3), блок обработки сигнала 3 может вычислить среднюю концентрациюр искомого газа на горизонтальной трассе длиной а .
На практике вследствие неравномерности спектра солнечного излучения, освещающего горизонтальную трассу сигнал спектрометра R имеет вид:
R= h0.ð (a) "+В. где Ro — постоянная составляющая не зависящая от концентрации измеряемо;о газа, которую определяют направляя объектив спектрометра вверх в направлении падения солнечного излучения, освещающего горизонтальную трассу.
Для выполнения геометрии эксперимента при приеме рассеянного вдоль горизонтальной трассы солнечного излучения выделяют только компоненту с гориизонтальной поляризацией при этом подавляются компоненты солнечного излучения, освещающие горизонтальную трассу сбоку.
При измерении на нескольких длинах волн газовой компоненты, имеющей поглощение
1764014 в широкой полосе спектра, вследствие зависимости коэффициента рассеяния от длины волны, появляется возможность исследовать распределение концентрации газовой примеси вдоль горизонтальной трассы, Составитель M. Шайков
Техред М,Моргентал Корректор 3. Салко
Редактор Г, Бельская
Заказ 3456 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101
Новый способ определения газового состава атмосферного воздуха позволяет проводить в светлое время суток непрерывный пассивный дистанционный контроль Загрязненности атмосферного воздуха с земли и с летательных аппаратов и не использовать в таких измерениях зеркальных отражателей. Способ является недорогой и эффективной альтернативой, активным лидарным способом зондирования газового состава атмосферного воздуха, позволяет создать сеть станций контроля газового состава воздушного бассейна большого города.
Формула изобретения
Способ определения газового состава
5 атмосферного воздуха, включающий определение спектра солнечного излучения в горизонтальном направлении и в направлении падения солнечного излучения, измерение интенсивности спектраль10 ных линий и обработку результатов измерений,отл ичающи йся тем,что,с целью упрощения реализации, в горизонтальном направлении определяют спектр рассеянного солнечного излучения, выделя15 ют его горизонтально поляризованную компоненту и определяют коэффициент ослабления, значение которых используют при обработке результатов измерений.


