[实用新型]高精度光电尘埃颗粒检测装置有效
申请号: | 201520708658.8 | 申请日: | 2015-09-14 |
公开(公告)号: | CN205003058U | 公开(公告)日: | 2016-01-27 |
发明(设计)人: | 曲敬镭;朱春灵;张建式 | 申请(专利权)人: | 宁波中物东方光电技术有限公司 |
主分类号: | G01N15/14 | 分类号: | G01N15/14 |
代理公司: | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) 33228 | 代理人: | 张圆 |
地址: | 315100 浙江省宁波市鄞州区*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高精度 光电 尘埃 颗粒 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及尘埃粒子检测技术领域,特别涉及一种高精度光电尘埃颗粒检测装置。
背景技术
光电尘埃粒子检测基本原理是光学传感器的探测光电经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大,然后进行数字信号处理,通过与标准粒子信号进行比较,将对比结果用不同的参数表示出来。空气中的微粒在光的照射下会发生光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,实际上,每个粒子产生的散射光强度很弱,是一个很小的光脉冲,需要通过光电转换器的放大作用,把光脉冲转化为信号幅度较大的电脉冲,然后再经过电子线路的进一步放大和甄别,从而完成对大量电脉冲的计数工作。此时,电脉冲数量对应于微粒的个数,电脉冲的幅度对应于微粒的大小。检测装置会有一测量腔是进行微粒观测的空间,被采集的空气要从测量腔内穿过。仪器的光学系统使光源经透镜、狭缝照射到测量腔中,形成一个光敏感区。当空气中的尘埃通过光敏感区时,会散射出一部分光能量,被与入射光成一角度的集光透镜收集,再投射到光检测器上。然而现今市场上的光散射式光电尘埃粒子检测装置,普遍存在如下问题:a、当尘埃边缘通过光敏感区时,会被判定为比实物更小的尘埃。b、脉冲信号判断不清晰。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种可有效地消除边界效应带来的误差,以相对简单可靠的系统达到较高的测量精度、低成本、可精确检测小尺寸的空气颗粒的高精度光电尘埃颗粒检测装置。
本实用新型解决上述问题所采用的技术方案为:一种高精度光电尘埃颗粒检测装置,包括照明光路、测量腔、与照明光路的中心轴线垂直设置的气路系统、用于将散射光进行反射的反射镜、散射光收集系统及处理器,所述的照明光路包括光源、第一掩膜及用于聚焦的第一透镜,所述的射光收集系统包括第二透镜、第二掩膜及用于产生电脉冲的感光元件,所述的第一掩膜和第二掩膜上开设有呈“吕”字形设置的透光通道;所述的测量腔包括上下对称叠合设置的第一光敏感区域及第二光敏感区域,所述的第一光敏感区域的边长小于所述的第二光敏感区域,所述的第一光敏感区域与第二光敏感区域的厚度均大于最大可测量粒径,且所述的第一光敏感区域与第二光敏感区域之间设有间隙d。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型相比传统单个测试区域光敏感区粒子计数器相比,效消除了测量区域光敏感区的边界效应。(边界效应:即当粒子部分穿过边界时,计数器只能按穿过部分计数并判定粒子尺寸,导致部分大尺寸粒子被错误判定为小尺寸粒子从而影响结果的准确性)。而本实用新型仅需一个光检测元件,通过上、下对称叠合成“吕”字形两光敏感区,以使得当粒子穿过时,能够产生独立的脉冲信号,便于后端处理器测量与识别,有效地消除边界效应带来的误差,以相对简单可靠的系统达到较高的测量精度,成为高精度、低成本、小尺寸的空气颗粒测量装置。
附图说明
图1为本实用新型高精度光电尘埃颗粒检测装置的结构示意图。
图2为本实用新型高精度光电尘埃颗粒检测装置的立体结构示意图。
图3为粒子穿过第一光敏感区域及第二光敏感区域的三种情况的结构示意图(横截面为正方形)。
图4为第一光敏感区域及第二光敏感区域的横截面示意图(矩形)。
图5为第一光敏感区域及第二光敏感区域的横截面示意图(菱形)。
图6为第一光敏感区域及第二光敏感区域的横截面示意图(平行四边形)。
图7为Ⅰ类粒子产生的波形图。
图8为Ⅱ类粒子产生的波形图。
图9为Ⅲ类粒子产生的波形图。
图10为单分散粒子的粒子分布对比图。
图11为多分散粒子的粒子分布对比图。
图1-2中:1光源、2第一掩膜、3第一透镜、4测量腔、4.1第一光敏感区域、4.2第二光敏感区域、5反射镜、6第二透镜、7第二掩膜、8感光元件。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步描述。
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