Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)
Труды международной конференции ''The XXIV Annual Conference Saratov Fall Meeting 2020'' Прикладная оптика
Экспериментальная установка на базе перестраиваемого в диапазоне волн 5.3–12.8 μm квантово-каскадного лазера для спектрального анализа выдыхаемого человеком воздуха
Аннотация:
Представлены экспериментальная установка и метод анализа многокомпонентных газовых смесей, в том числе выдыхаемого человеком воздуха. Установка состоит из квантово-каскадного лазера, перестраиваемого в диапазоне длин волн 5.3–12.8μm, с пиковой мощностью 150 mW и многопроходовой газовой кюветы Эрриота, позволяющей получить оптический путь до 76 m. Время регистрации одного спектра порядка 50 ms. Для ацетона и этанола, являющихся потенциальными биомаркерами некоторых заболеваний человека, экспериментально определен порог чувствительности на sub-ppm-уровне. Предложена система подготовки пробы и предварительной осушки, позволяющая анализировать как многокомпонентные газовые смеси, так и выдыхаемый человеком воздух. Предложены варианты применения описанной установки в биомедицинских приложениях.
Образец цитирования:
А. В. Щербакова, Д. Р. Анфимов, И. Л. Фуфурин, И. С. Голяк, И. А. Трапезникова, Е. Р. Карева, А. Н. Морозов, “Экспериментальная установка на базе перестраиваемого в диапазоне волн 5.3–12.8 μm квантово-каскадного лазера для спектрального анализа выдыхаемого человеком воздуха”, Оптика и спектроскопия, 129:6 (2021), 747–754; Optics and Spectroscopy, 129:7 (2021), 830–837
\RBibitem{SchAnfFuf21}
\by А.~В.~Щербакова, Д.~Р.~Анфимов, И.~Л.~Фуфурин, И.~С.~Голяк, И.~А.~Трапезникова, Е.~Р.~Карева, А.~Н.~Морозов
\paper Экспериментальная установка на базе перестраиваемого в диапазоне волн 5.3--12.8 $\mu$m квантово-каскадного лазера для спектрального анализа выдыхаемого человеком воздуха
\jour Оптика и спектроскопия
\yr 2021
\vol 129
\issue 6
\pages 747--754
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/os119}
\crossref{https://doi.org/10.21883/OS.2021.06.50986.7k-21}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46489751}
\transl
\jour Optics and Spectroscopy
\yr 2021
\vol 129
\issue 7
\pages 830--837
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0030400X21060151}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/os119
https://www.mathnet.ru/rus/os/v129/i6/p747
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Igor Semenovich Golyak, Dmitriy Romanovich Anfimov, Pavel Pavlovich Demkin, Pavel Vyacheslavovich Berezhanskiy, Olga Aleksandrovna Nebritova, Andrey Nikolaevich Morozov, Igor Leonidovich Fufurin, “A hybrid learning approach to better classify exhaled breath's infrared spectra: A noninvasive optical diagnosis for socially significant diseases”, Journal of Biophotonics, 2024
T. N. Kobernik, A. I. Kartsev, “Gas Adsorption on the Co2Te3 Monolayer: Density Functional Theory Study”, J. Phys. Chem. Lett., 2024, 12151
Б.Г. Агеев, О.Ю. Никифорова, XXX Юбилейный Международный симпозиум Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы, 2024, 474
A. A. Ionin, I. O. Kinyaevskiy, A. Yu. Kozlov, D. V. Sinitsyn, “Long-Wave Mid-IR Range Spectrograph Based on a Pyroelectric Linear Array”, Instrum Exp Tech, 67:6 (2024), 1138
И. А. Карпов, И. Л. Фуфурин, О. А. Небритова, П. П. Дёмкин, Д. Р. Анфимов, “РАЗРАБОТКА ПОДХОДА ПО ОСУШЕНИЮ ПРОБЫ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ЧЕЛОВЕКА”, Вестник, 12:4 (2023), 193
A. A. Ionin, I. O. Kinyaevsky, Yu. M. Klimachev, A. Yu. Kozlov, A. A. Kotkov, O. A. Rulev, A. M. Sagitova, L. V. Seleznev, D. V. Sinitsyn, “FREQUENCY CONVERSION OF RADIO-FREQUENCY ELECTRIC DISCHARGE SLAB CO AND CO2 LASERS INTO THE SPECTRAL RANGE OF 2—20 μm (Review)”, Ž. prikl. spektrosk. (Minsk), 89:4 (2022), 443
Alaa Fathy, Yasser M. Sabry, Ian W. Hunter, Diaa Khalil, Tarik Bourouina, “Direct Absorption and Photoacoustic Spectroscopy for Gas Sensing and Analysis: A Critical Review”, Laser & Photonics Reviews, 16:8 (2022)
Wang Tian, Dong-liang Zhang, Xian-tong Zheng, Ruo-ke Yang, Yuan Liu, Li-dan Lu, Lian-qing Zhu, “MBE growth and optimization of the InGaAs/InAlAs materials system for quantum cascade laser”, Front. Mater., 9 (2022)