[实用新型]一种基于光纤干涉仪的新型气体检测装置无效

专利信息
申请号: 201020529415.5 申请日: 2010-09-15
公开(公告)号: CN201803949U 公开(公告)日: 2011-04-20
发明(设计)人: 常军;王宗良;王伟杰;宋复俊;孔德龙;张燕 申请(专利权)人: 山东大学
主分类号: G01N21/45 分类号: G01N21/45
代理公司: 济南金迪知识产权代理有限公司 37219 代理人: 许德山
地址: 250100 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 光纤 干涉仪 新型 气体 检测 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种气体检测装置,具体讲是一种基于光纤干涉仪的新型气体检测装置。

背景技术

环境污染是近年来全世界广泛关注的焦点问题,在各种环境污染中,大气污染最为突出。随着现代化工业社会的迅猛发展,大气中的二氧化碳,二氧化硫等有害气体日益增多,如何对这些气体成分做出准确的定量分析已迫在眉睫。

目前,国内外气体检测技术发展迅速,检测方法也随被测对象的不同而有所差别。目前已经认识的大气污染物约有100多种,这些污染物以分子和颗粒物两种形式存在于大气中。现在用光学检测气体浓度的方法主要有以下几种:

1、差分吸收光谱技术差分吸收光谱技术(DOAS)是根据大气中痕量气体成分在紫外和可见光谱波段的特征吸收性质来反演其种类和浓度。利用差分技术可消除大气湍流对信号的影响,不同污染物之间的干扰和湿度、气溶胶的干扰,能够满足连续监测的要求。目前DOAS技术存在的技术问题是如何获取高质量的测量光谱。由于该技术是一种弱光谱检测技术,要求整个系统对各种随机噪声有较好的屏蔽效果,所以影响测量光谱的因素比较多。

2、红外吸收原理光穿过气体时,特征频率谱线光能就会被气体吸收,从而使该频率的光的能量减弱。光线能量减弱的程度与气体浓度和光线在气体中经过的路程成比例,这个关系服从从1am-bert-beer定律。进而计算出气体浓度。它克服了以往检测方法容易中毒老化、易受环境因素影响的缺点,同时它还具有灵敏度高、响应速度快、选择性好等优点。

3、可调谐激光二极管激光吸收光谱技术可调谐激光二极管激光吸收光谱技术是最近发展起来的一种高灵敏、高分辨率的大气痕量气体吸收光谱检测技术。通过调节电流的大小控制激光波长扫描待测气体吸收峰,测出被测气体吸收峰和吸收峰外的信号进行对比,用非线性最小二乘法对所测得谱线进行拟合,从而得出被测气体的成分和浓度。其主要优点是灵敏度高,,在大气痕量气体检测、工业过程控制、污染源排放检测等方面得到了广泛地应用。对大多数痕量气体分子,其检测限一般都可达到99B量级,甚至99I量级。

4、激光光声技术光声光谱(PAs)技术基于光声效应,声学波产生自气体对光辐射的吸收。通过激光二极管发射脉冲激光束在气室中产生光声波,经高灵敏度的声检测器检测声波的幅值,利用声波幅值与气体浓度的对应关系求出气体的浓度。光声光谱技术是一种理想的无背景噪声信号技术,具有探测灵敏度高、动态范围大,以及光声光谱探测器的响应率几乎同波长无关等优点。近年来,随着激光技术的发展,激光光声光谱技术也逐渐成熟起来。半导体激光器和高灵敏度的声波检测器的实用化,使光声光谱技术得到重视。与传统的光谱监测方法不同,光声技术是监测物体吸收光能后产生的热能中以声压形式表现出来的那部分能量,即使在高反射弱吸收的情况下,很小的吸收能也可以被声波检测器检测。虽然光声光谱法检测技术近年来发展迅速,但仍有一些关键问题亟待解决。采用开放式光声腔有利于实现现场连续采样和检测,但必须采用声共振工作模式,要维持这种工作模式必须解决有关技术问题。由于现场环境变化,光声光谱系统在测量时特别容易受到其他干扰气体的影响,如何排除不同成分气体的谱线重叠和干扰是提高该方法精确度的一个关键问题。

中国西部科技2009年1月《中旬》第08卷第02期总第163期作者为敦超超、韩东鑫、白怀燕名称为“基于光的杨氏干涉实验的大气污染物排放浓度的检测讨论.”在理论上给出一种用干涉原理测量空气中污染气体的浓度的方法。但这种检测技术容易受到环境的影响,严重影响到测量的精确度。

发明内容

本实用新型为了克服外在环境的影响,提出了一种全光学的一种基于光纤干涉仪的新型气体检测装置。

本实用新型的技术方案是按以下方式实现的:

一种基于光纤干涉仪的新型气体检测装置,由半导体激光器、隔离器、1*2耦合器、气室、普通光纤和相位解调系统组成,其特征在于半导体激光器的尾纤接入隔离器,隔离器的输出端与普通光纤相连,普通光纤的另一端与1*2耦合器的输入端相连接,1*2耦合器的两个同向输出端分别与两根普通光纤相连,其中一根普通光纤中间串接气室;两根普通光纤的输出端与相位解调系统相连接,通过相位解调系统测出经两路普通光纤输出的两束光的光相位差,间接求出气体的折射率,进而求出气体的浓度。

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