Sistema de cavidade óptica ressonante de feedback óptico adaptado para detecção de traços de gás com o uso de espectrometria raman

sistema de cavidade óptica ressonante de feedback óptico adaptado para detecção de traços de gás com o uso de espectrometria raman. a invenção se refere a um método de análise de gás por espectrometria raman, em que o método compreende as etapas de gerar por uma fonte de laser (100) um feixe de lase...

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Hauptverfasser: GILETTA BRUNO, LONIGRO LUCIEN, JAULIN KEVIN, KATCHANOV ALEXANDRE, STOLTMAN TIM, CHOLAT PIERRE
Format: Patent
Sprache:por
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Beschreibung
Zusammenfassung:sistema de cavidade óptica ressonante de feedback óptico adaptado para detecção de traços de gás com o uso de espectrometria raman. a invenção se refere a um método de análise de gás por espectrometria raman, em que o método compreende as etapas de gerar por uma fonte de laser (100) um feixe de laser que varre uma faixa de frequências incluindo uma pluralidade de modos ressonantes de uma cavidade óptica (180) incluindo gases a serem analisados; entregar o feixe de laser na cavidade; extrair da cavidade um feixe de feedback que é enviado ajustado em fase e amplitude para a fonte; durante a digitalização da faixa de frequência, detectar picos de intensidade de luz (221-229) no feixe de laser na cavidade, em que a fase do feixe de feedback é ajustada para diminuir as assimetrias de forma dos picos, a amplitude do feixe de feedback sendo ajustada para diminuir os intervalos de intensidade zero entre os picos; e realizar uma análise espectral da luz espalhada inelasticamente na cavidade, com o objetivo de determinar a composição dos gases a serem analisados. The disclosure relates to a gas analysis method by Raman spectrometry, the method comprising the steps of generating by a laser source a laser beam sweeping a range of frequencies including a plurality of resonance modes of an optical cavity holding gases to be analyzed; delivering the laser beam into the cavity; extracting from the cavity a feedback beam that is sent adjusted in phase and amplitude to the source; during the frequency range sweeping, detecting light intensity peaks in the laser beam in the cavity, the phase of the feedback beam being adjusted to reduce shape asymmetries of the peaks, the amplitude of the feedback beam being adjusted to reduce intervals of zero intensity between the peaks; and performing a spectral analysis of the light inelastically scattered in the cavity, to determine the composition of the gases to be analyzed.