SISTEMA LIDAR Universidad de Murcia Grupo de Láseres, Espectroscopía Molecular y Química Cuántica Barcelona 20 de Septiembre de 2010 J.M. Bolarín A. Requena.

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Transcripción de la presentación:

SISTEMA LIDAR Universidad de Murcia Grupo de Láseres, Espectroscopía Molecular y Química Cuántica Barcelona 20 de Septiembre de 2010 J.M. Bolarín A. Requena Departamento de Química Física Universidad de Murcia

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ► Benceno y VOCs  Captadores + Cromatografía ► Ozono e Irradiación Solar  Radiómetro Multicanal ► LIDAR

BENCENO Y VOCs

OZONO E IRRADIACIÓN SOLAR

SISTEMA LIDAR

Laser ► Láser Nd:YAG con 1 J de energía a 1064 nm  10 Hz de frecuencia ► Equipado con cristales dobladores de frecuencia  Configuración para emisión de una sola λ o de tres harmónicos simultáneamente Longitud de onda (nm) Energía nominal Cuando el sistema está configurado para la emisión de una sola λ 1 J 500 mJ 300 mJ Energía registrada Cuando el sistema está configurado para la emisión simultánea de tres λ y optimizado para el máximo a 355 nm 376 mJ 68 mJ 255 mJ

Optical Parametric Oscilator ► Rango de λ:  FDO: 220 nm – 450 nm  Signal: 410 nm – 708 nm  Idler: 710 nm – 2300 nm ► Energía:  Depende de la λ

Monocromador ► La luz retrodispersada se filtra con un monocromador  Tres redes de difracción, optimizadas para las distintas regiones espectrales (UV, visible e IR)

Tubo fotomultiplicador ► Amplia respuesta espectral  Optimizado para el UV y el visible  Pese a la baja eficiencia cuántica en el NIR, capaz de detectar pulsos de 1064 nm

Versatilidad ► Se puede emitir cualquier λ ► Se puede detectar cualquier λ  Se pueden aplicar diversas técnicas LIDAR  Lidar elástico  Raman vibracional para la determinación independiente de extinción  Raman rotacional para determinación de temperatura  Differential Absorption Lidar (DIAL)  Fluorescencia  ···

ECOS RAMAN H2OH2O O2O2 N2N2 CO 2 ? Diffraction grating ghost?

VAPOR DE AGUA

VALIDACIÓN DE ALGORITMOS