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Research on Spectroscopy Modulation of a Distributed Feedback Laser Diode Based on the TDLAS TechniqueInvestigación sobre la modulación espectroscópica de un diodo láser de realimentación distribuida basada en la técnica TDLAS

Resumen

Se han desarrollado circuitos de control de la corriente y la temperatura del láser para un diodo láser de realimentación distribuida, que se aplica como fuente de luz de un sistema de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable. La fluctuación de temperatura del láser puede limitarse dentro del intervalo de -0,02 a 0,02°C, y se observó una buena estabilidad de funcionamiento durante 15 horas de control de la longitud de onda de emisión del láser. Se comprobó el tiempo de respuesta de la modulación de temperatura, que es adecuado para los requisitos de sintonización de los sistemas de detección de gases. La corriente láser puede inyectarse en un rango de 40 a 80 mA. Además, se ha desarrollado un circuito de alimentación lineal para proporcionar una fuente de alimentación estable y de bajo ruido para el sistema. Los principios físicos de la teoría de modulación láser se discuten antes de los experimentos. Los experimentos muestran que la longitud de onda de salida del láser puede sintonizarse con precisión cambiando la corriente de trabajo y la temperatura. La longitud de onda puede controlarse linealmente por temperatura a 0,115 nm/°C (I = 70 mA) y controlarse por corriente a 0,0140 nm/mA (T = 25°C). Esto es esencial para los sistemas de espectroscopia de absorción por láser de diodo sintonizable. Los circuitos rentables propuestos pueden sustituir a los instrumentos comerciales para accionar el láser y cumplir los requisitos de los experimentos de detección de metano. También puede aplicarse para detectar otros gases cambiando los láseres de fuente de luz y los parámetros de los circuitos.

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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.