способ определения концентраций газовых компонентов слоя атмосферы

Классы МПК:G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова
Приоритеты:
подача заявки:
1991-03-27
публикация патента:

Использование: изобретение относится к оптической локации и может быть использовано для определения концентраций газовых компонентов атмосферы. Сущность изобретения: для повышения точности определения концентрации газовых компонентов зондирующие импульсы посылают не менее, чем по двум направлениям трасс зондирования, дополнительным к основному направлению, пересекающимся внутри слоя и пересекающим основную трассу зондирования в точках пересечения ее с границами слоя. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ СЛОЯ АТМОСФЕРЫ, заключающийся в том, что по основной трассе зондирования посылают импульсы оптического излучения на различных длинах волн, причем длины волн импульсов оптического излучения выбирают в полосах поглощения определяемых газовых компонентов, регистрируют сигналы их обратного расстояния, по интенсивностям которых судят о значениях концентраций газовых компонентов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, импульсы оптического излучения посылают не менее чем по двум дополнительным трассам зондирования, причем направления дополнительных трасс выбирают так, чтобы точки пересечения основной и каждой из дополнительных трасс лежали на обеих границах зондируемого слоя атмосферы.

Описание изобретения к патенту

Способ определения концентраций газовых компонентов слоя атмосферы.

Изобретение относится к области оптической локации и может быть использовано для определения концентраций газовых компонентов слоя атмосферы.

Известны способы определения концентраций газовых компонентов атмосферы [1, 2].

По способу [1] зондирование газового компонента атмосферы производится путем посылки в атмосферу импульсов света на двух разных длинах волн, находящихся в полосе поглощения зондируемого компонента, и приема рассеянного излучения, по мощности которого судят о концентрации компонента.

Недостаток способа состоит в низкой точности определения концентрации за счет неучета взаимного влияния всей совокупности газовых компонентов и допущения определяющего влияния одного из них.

По способу-прототипу [2] концентрации газовых компонентов определяют путем посылки по пересекающей слой трассе зондирования оптических импульсов на различных длинах волн, причем длины волн оптических импульсов выбирают в полосах поглощения определяемых газовых компонентов, и регистрации сигналов обратного рассеяния, по интенсивностям которых судят о значениях концентраций газовых компонентов.

Недостаток способа состоит в низкой точности определения концентраций газовых компонентов из-за наличия ошибки, обусловленной спектральной зависимостью показателя обратного рассеяния.

Цель изобретения - повышение точности определения концентраций газовых компонентов за счет уменьшения влияния указанной ошибки.

Для достижения цели в способе определения концентраций газовых компонентов слоя атмосферы, заключающемся в том, что по основной трассе зондирования посылают оптические импульсы на различных длинах волн, причем длины волн оптических импульсов выбирают в полосах поглощения определяемых газовых компонентов, и регистрируют сигналы обратного рассеяния, по интенсивностям которых судят о значениях концентраций газовых компонентов, оптические импульсы посылают не менее, чем по двум дополнительным трассам зондирования, причем направления дополнительных трасс выбирают таким образом, чтобы точки пересечения основной и каждой из дополнительных трасс лежали на обеих границах зондируемого слоя атмосферы.

На чертеже показана схема, поясняющая предлагаемый способ.

Световые импульсы посылают в атмосферу из точек, расположенных на прямой ОР. Основное направление зондирования -луч EL, который пересекает границы зондируемого слоя в точках В, Н на расстояниях Z1, Z2 от прямой. Дополнительно к зондированию по основному направлению посылают импульсы из точек A и C вдоль лучей АК и CM, пересекающихся внутри слоя в точке D и пересекающих основную трассу зондирования в точках пересечения ее с границами слоя, т. е. в точках В, Н. Скорректированные на геометрический фактор (умноженные на квадрат расстояния зондирования) сигналы обратного рассеяния Рki на длинах волн способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki, находящихся в полосе поглощения к-го газового компонента, принимают из точек В, Н в точке E и находят их отношение способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139, аналогично находят величины способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139 , способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139.

Найденные отношения связаны с искомыми концентрациями, Nk, средними по слою, оптико-локационным уравнением

Pki(l)=Пспособ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki(l)exp способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139-2 способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139 способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki(lспособ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139)dlспособ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139 ,, (1) где способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki(l) - показатель обратного рассеяния на расстоянии l от точки посылки,

способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki(l") - показатель ослабления на расстоянии l", зависящий от локальных концентраций Nк газового компонента, поглощающего излучение на длине волны способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki

способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki(lспособ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139)= способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139nk(lспособ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139)способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139(способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki), , (2) причем на отрезке каждой из трасс [l1, l2]

способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139nk(lспособ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139)dlспособ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139=Nk(l2-l1), , (3)

j - число газовых компонентов;

n - постоянная лидара, с помощью которого осуществляется посылка импульсов и прием сигналов обратного рассеяния;

способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139 (способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki) - сечение поглощения к-го газового компонента на длине волны способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139ki.

По найденным отношениям определяют концентрацию каждого газового компонента

Nk= - способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139 способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139 ;; (4) где

Zki= способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139 ,. (5)

Погрешность концентрации Nк уменьшается при увеличении протяженности (BD+DH-DH) зондируемого участка и достигает минимума при зондировании по схеме, в которой основное направление перпендикулярно прямой ОР, а синусы углов наклона двух других направлений к прямой ОР равны способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139, способ определения концентраций газовых компонентов слоя   атмосферы, патент № 2017139, где L - максимальная дальность зондирования.

Предлагаемый способ дает возможность повысить точность измерения газовых компонентов за счет неизвестного исключаемого показателя обратного рассеяния.

Класс G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы

газоанализатор -  патент 2528129 (10.09.2014)
инфракрасный газоанализатор -  патент 2523741 (20.07.2014)
способ измерения содержания газов в атмосферном воздухе с использованием спектров рассеянного солнечного излучения -  патент 2463581 (10.10.2012)
способ определения загрязнения атмосферы мегаполисов вредными газами -  патент 2460059 (27.08.2012)
способ определения концентраций газовых компонентов слоя атмосферы на границе с гидросферой -  патент 2438115 (27.12.2011)
способ дистанционного измерения концентрации газов в атмосферном воздухе -  патент 2431131 (10.10.2011)
способ измерения концентрации газов в атмосферном воздухе -  патент 2425358 (27.07.2011)
оптический абсорбционный газоанализатор -  патент 2421709 (20.06.2011)
способ комплексного контроля людей на пунктах пропуска -  патент 2396537 (10.08.2010)
способ одновременного определения концентрации молекул со и co2 в газообразной среде и устройство для одновременного определения концентрации молекул со и co2 в газообразной среде -  патент 2384836 (20.03.2010)
Наверх