Лазерная диагностика водорода. Часть 2

Авторы

  • В. Е. Привалов Санкт-Петербургский политехнический университет
  • В. Г. Шеманин Филиал Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова в Новороссийске

Ключевые слова:

энергетика, молекула водорода, лидар, комбинационное рассеяния света лазер, мониторинг, концентрация, время измерения, расстояние зондирования

Аннотация

В работе рассмотрены перспективы использования водорода как нового вида экологически чистого топлива. Это требует создания систем для контроля его выбросов и утечек из емкостей хранения и трубопроводов. Однако дистанционный контроль и измерение концентраций молекул водорода представляет большую проблему. Выполнено компьютерное моделирование режимов работы современных лидаров комбинационного рассеяния света позволяет найти оптимальный вариант для дистанционного измерения концентрации молекул водорода в атмосфере.

Библиографические ссылки

Привалов В. Е., Шеманин В. Г. Лазерная диагностика водорода. Часть 1 // Лазеры. Измерения. Информация, 4(1), 16-26. извлечено от https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/82.

Бобровников С.М., Матвиенко Г.Г., Романовский О.А. и др. Лидарный спектроскопический газоанализ атмосферы. Томск: Изд-во Ин-та оптики атмосферы, 2014. - 508 с.

Weitkamp, C. (Ed.), 2005. Range-resolved optical remote sensing of the atmosphere. Springer, New York, NY, USA. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/b106786

Привалов В.Е., Шеманин В.Г. Уравнение лазерного зондирования для реального аэрозоль Привалов В. Е., Шеманин В. Г. Лазерная диагностика водорода. Часть 1 // Лазеры. Измерения. Информация, 4(1), 16-26. извлечено от https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/82ного лидара . // Фотоника. 2013. №2(38), С. 72-78

Привалов В.Е., Шеманин В.Г. Параметры лидаров для дистанционного зондирования газовых молекул и аэрозоля в атмосфере. - С-Пб.: Балт. ГТУ “ВОЕНМЕХ”. 2001. - 56 c.

Privalov V.E., Shemanin V.G. Lidar Measurement of the Raman Differential Cross Section by Hydrogen Molecules. // Optical Memory and Neural Networks, 2023, Vol. 32, No. 1, pp. 34–38. DOI: 10.3103/S1060992X23010034

Chaikovsky A.P., Grudo Ya.O., KarolYa.A. et al. Regularizing algorithm and processing software for raman lidar-sensing data/ // J. Appl. Spectrosc., 2015, V. 82. No.5. P. 779–787.

Зуев В.Е., Зуев В.В. Дистанционное оптическое зондирование атмосферы -Гидрометеоиздат, СПб., 1992. 231 с.

Лазеры: применения и приложения. / Под ред. А.С. Борейшо. С-Пб.: Лань.2016. 520 c.

Креков Г.М., Крекова М.М., Суханов А.Я., Лысенко А.А. Лидарное уравнение для широкополосного оптического излучения // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. №15. С. 8–15.

Глазов Г.Н. Статистические вопросы лидарного зондирования атмосферы. - Новосибирск: Наука, 1987 -308 с.

Долгих Г.И., Привалов В.Е. Лазеры. Лазерные системы. Владивосток: Изд. Дальнаука, 2009. 202 с.

http://optofiber.ru/ru/spectrometers/mini-spektrometr. Мини Cпектрометр с волоконным входом FSD9-FSD10 v6-2 на диапазон 180-1080 нм с высокочувствительной ФПЗС линейкой TCD1304DG(М / Х)

Донченко В.А., Кабанов М.В., Кауль Б.В., Самохвалов И.В. Атмосферная электрооптика. Томск: Изд-во НТЛ. 2010. С. 178-181

Лазерный контроль атмосферы. Под. ред.Э.Д.Хинкли. -М.:Мир, 1979 - 416 с.

Самохвалов И.В., Копытин Ю.Д., Ипполитов И.И. и др. Лазерное зондирование тропосферы и подстилающей поверхности. Новосибирск: Наука. 1987. 262 с.

Veselovskii I. Profiling of CH4 background mixing ratio in the lower troposphere with Raman lidar: a feasibility experiment // Atmos. Meas. Tech. 2019. V. 12. No.1. P. 119–128.

Загрузки

Опубликован

2024-09-02

Как цитировать

Привалов, В., & Шеманин, В. (2024). Лазерная диагностика водорода. Часть 2. Лазеры. Измерения. Информация, 4(2), 22-32. извлечено от http://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/88

Выпуск

Раздел

Лазерная спектроскопия