Ser in u s 4 0 – An a l y seu r d 'o xy d es d ' azo te – M an u el d 'u t i l is at io n 3 .3
Tout NO présent dans l'échantillon, lorsqu'il suit le circuit NO, réagit avec l'ozone dans la cellule de
réaction, produisant la mesure de NO.
Tout NO ou NO
présent dans l'échantillon suivant le circuit NO
2
NO / NO
. Ce procédé permet au NO de ne pas être affecté, mais convertit le NO
2
l'échantillon en NO. La quantité totale de NO (NO + NO
l'ozone dans la cellule de réaction, produisant la mesure de NO
Dans la cellule de réaction, l'énergie est libérée sous forme d'un rayonnement chimiluminescent,
lequel est filtré par un filtre passe-bande optique et détecté par le tube photomultiplicateur (TPM).
Le niveau de chimiluminescence détecté est directement proportionnel à la concentration de NO
dans l'échantillon.
La concentration de NO
NO
= NO + NO
X
2
ou
NO
= NO
– NO
2
X
Équation 2 – Calcul de la concentration de NO
1.4.2
Théorie du filtre de Kalman
Le filtre de Kalman numérique représente un compromis idéal entre le temps de réponse et la
réduction du bruit pour le type de signal et de bruit présent dans les analyseurs d'air ambiant.
Le filtre de Kalman améliore les mesures en modifiant la variable « base de temps » du filtre en
fonction de la vitesse de changement de la valeur mesurée. Si le signal change rapidement,
l'instrument est autorisé à répondre rapidement. Si le signal est stable, une durée d'intégration
longue est utilisée pour réduire le bruit. Le système analyse le signal en continu et utilise la durée de
filtrage appropriée.
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est calculée en soustrayant la mesure de NO de la mesure de NO
2
, passe d'abord par le convertisseur
X
converti) dans le circuit NO
2
.
X
2
présent dans
2
réagit avec
X
.
X