[发明专利]气体测量装置在审
申请号: | 201710588800.3 | 申请日: | 2017-07-19 |
公开(公告)号: | CN109283152A | 公开(公告)日: | 2019-01-29 |
发明(设计)人: | 林增隆;余少云;黄幼谦 | 申请(专利权)人: | 热映光电股份有限公司 |
主分类号: | G01N21/3504 | 分类号: | G01N21/3504 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 梁丽超;王红艳 |
地址: | 中国*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 反射结构 聚光腔体 发光模块 气体测量装置 光感测单元 光感测模块 发光单元 腔体模块 容置腔体 采样腔体 集光性 | ||
本发明公开一种气体测量装置,其包括一腔体模块、一发光模块及一光感测模块。腔体模块包括一聚光腔体、一容置腔体及一采样腔体。聚光腔体具有一第一反射结构、一第二反射结构及一第三反射结构。第一反射结构设置于第二反射结构与第三反射结构之间。发光模块设置于聚光腔体上,发光模块包括一发光单元。发光单元对应于聚光腔体。光感测模块包括一光感测单元,光感测单元设置于容置腔体中。借此,本发明能提高腔体模块的集光性。
技术领域
本发明涉及一种气体测量装置,特别是涉及一种可测量气体浓度的气体测量装置。
背景技术
首先,现在市面上贩售的二氧化碳检测装置或二氧化碳分析仪,几乎都是采用非分散式红外线(Non-dispersive Infrared,NDIR)吸收法来检测气体浓度,其主要依据比尔-朗伯定律(Beer-Lambert law)进行计算。它的原理是利用气体对红外线特殊波长的吸收特性以及气体浓度与吸收量成正比的特性,来检测特定气体浓度。例如一氧化碳对4.7微米(μm)波长、二氧化碳对4.3微米(μm)波长的红外线的吸收性最强。
以目前市面上的气体浓度测量装置的测量精度,仍然受限于气体采样室的结构设计,当投射至红外线感测器的红外线的量减少,将会影响气体浓度的测量精度。
另外,如专利公告第TWM476923号的“高效率之非色散式红外线气腔”专利案中,主要利用椭圆型双焦点特性,将红外线光源置于一焦点,红外线感测器置于另一焦点,以获得高集光性,同时满足红外线感测器所需的窄入射角需求。但是,TWM476923号专利案,虽然能有效的提高集光性,但是,将会因为了利用椭圆双焦点的特性而增加红外线气腔本体200的长度,使其整体体积过大。再者,也容易因生产组装工艺所造成的误差,而使得红外线感测器不在正确的焦点位置上,进而导致红外线感测器的接收信号下降。
进一步而言,以典型的红外线光感测器而言,投射到红外线光感测器上的入射光线的入射角大于20度时,将会因为滤波片有一定波带宽度,而使得滤波片峰值向短波长偏移约为40nm(nanometer)。借此,将会造成有一部分原本不属于待测气体吸收的光线得以投射至红外线光感测器,而另一部分与待测气体浓度相互关联的光线被拦截在外,从而降低了信号强度,进而降低了实际上的测量精度。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种气体测量装置。
为了解决上述的技术问题,本发明所采用的其中一技术方案是,提供一种气体测量装置,其包括一腔体模块、一发光模块以及一光感测模块。所述腔体模块包括一聚光腔体、一容置腔体以及一连接于所述聚光腔体及所述容置腔体之间的采样腔体,其中,所述聚光腔体具有一第一反射结构、一连接于所述第一反射结构的第二反射结构以及一连接于所述第一反射结构的第三反射结构,其中,所述第一反射结构设置于所述第二反射结构与所述第三反射结构之间。所述发光模块设置于所述聚光腔体上,所述发光模块包括一发光单元,其中所述发光单元对应于所述聚光腔体。所述光感测模块包括一光感测单元,所述光感测单元设置于所述容置腔体中。
更进一步地,所述第一反射结构的曲率、所述第二反射结构的曲率以及所述第三反射结构的曲率三者互不相同。
更进一步地,所述第一反射结构具有一第一焦点以及一对应于所述第一焦点的第二焦点,所述第二反射结构具有一中心点,所述第三反射结构具有一焦点,所述第一焦点、所述中心点以及所述焦点彼此相对应设置。
更进一步地,所述发光单元对应于所述第一焦点、所述中心点以及所述焦点。
更进一步地,所述发光单元设置于所述第一焦点、所述中心点以及所述焦点上。
更进一步地,所述第一反射结构具有一椭圆曲率曲面,所述第二反射结构具有一正圆曲率曲面,所述第三反射结构具有一拋物线曲率曲面。
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