смеси CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
6
, O
3
, SO
2
следующего состава: 2,0 ppm, 1,0 ppm,
1,0 ppm, 1,0 ppm, 1,0 ppm, 1,0 ppm соответственно. Дляпростоты фоно-
вое поглощение атмосферы не учитывалось (даннаяситуацияможет
быть реализована на практике при коротких трассах зондирования). На
рис. 2 в качестве примера приведен спектр поглощенияC
2
H
4
, рассчи-
танный с использованием банка HITRAN 2000 длянормальных усло-
вий. Спектр на рис. 2,
а
был рассчитан длянулевой ширины линии
источника излучения, а на рис. 2,
б
— дляширины линии источника,
равной 0,3 см
−
1
.
Спектральные каналы измерениявыбирались следующим образом.
Предполагалось, что измеряетсявесь спектр пропусканияанализируе-
мой смеси на трассе зондированияс использованием широкополосно-
го источника излучения. Поэтому рассчитывался спектр пропускания
анализируемой смеси газов во всем диапазоне перестройки источника.
Затем выбирались спектральные каналы измеренияс использованием
оперативной методики, описанной в работе [8], на тех участках диа-
пазона перестройки источника излучения, где пропускание на трассе
зондированиябыло больше некоторого заданного порога.
Рассчитанные значенияпропускания, соответствующие выбран-
ным спектральным каналам измерения, искажались нормальным шу-
мом с заданным относительным значением среднеквадратического от-
Рис. 2. Спектр поглощения C
2
H
4
для нулевой (
а
) и равной 0,3 см
−
1
(
б
) ширины
линии источникаизлучения
24 ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Приборостроение”. 2008. № 3