[发明专利]一种气体吸收池有效

专利信息
申请号: 201810420075.3 申请日: 2018-05-04
公开(公告)号: CN108918422B 公开(公告)日: 2020-04-10
发明(设计)人: 王彪;梁磊;陈超;杨凯;陈越;陈垒;鹿洪飞;刘昱峰;范兴龙;张国军 申请(专利权)人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
主分类号: G01N21/03 分类号: G01N21/03
代理公司: 深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙) 44316 代理人: 赵勍毅
地址: 130033 吉林省长春*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 气体 吸收
【说明书】:

发明公开了一种气体吸收池,包括吸收池腔体,第一反光镜,第二反光镜,凸透镜,第三反光镜,以及光程调节装置。所述光程调节装置可对所述第三反光镜的偏转角度进行调节。本发明公开的一种气体吸收池通过第一反光镜,第二反光镜,凸透镜,第三反光镜,以及光程调节装置之间的配合有效改变入射光在吸收池腔体内穿过待测气体的光程,从而改变系统检测精度,通过光程调节装置控制光程的改变,便于操作。

技术领域

本发明涉及激光气体检测仪器领域,特别涉及一种气体吸收池。

背景技术

随着工业化的发展,有毒有害气体已经成为我们在生产和生活中不得不面对的问题。需要气体检测的领域包括石油化工行业、环保应急事故、危险品储运、垃圾填埋乃至城市污水处理、各类地下管线等等各个方面,我们可能在不知不觉中就会受到危险气体的威胁。因此对于气体检测的研究越来越受到人们的重视。

在工业生产中常使用TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,可调谐半导体激光吸收光谱)技术进行气体检测。光在通过充满被检测气体的吸收池后,某个单一频率的光被池中待测气体所吸收,光的衰减吸收的程度则反映了待测气体的浓度。应用可调谐半导体激光吸收光谱技术进行气体检测时应用的装置主要有:激光驱动装置、激光器、吸收池、信号采集与处理装置。为了改变精度,根据比尔朗伯定律,最直接、简单、有效的方式是改变光程。一般情况下,通过调节光源可方便地改变入射光束的位置,可直接微调改变偏转角度,但为了保障测量结果的准确度,常在密闭装置内进行检测,然而在密闭空间内进行光程的调整很难实现。

发明内容

本发明旨在克服现有技术存在的缺陷,本发明采用以下技术方案:

本发明实施例提供了一种气体吸收池,包括:

吸收池腔体,所述吸收池腔体上分别设有供光线射入的入射口和供光线射出的出射口;

第一反光镜,所述第一反光镜设置在所述吸收池腔体内;

第二反光镜,所述第二反光镜设置在所述吸收池腔体内;

凸透镜,所述凸透镜设置在所述吸收池腔体内,且靠近所述出射口;

第三反光镜,所述第三反光镜设置在所述吸收池腔体内;

光程调节装置,所述光程调节装置设置在所述气体吸收池上,且所述光程调节装置可对所述第三反光镜的偏转角度进行调节;

光线经由所述入射口入射至所述第三反光镜,然后通过第一反光镜和第二反光镜的多次反射,入射至所述凸透镜进行汇聚后,经由所述出射口射出。

在一些实施例中,所述光程调节装置包括:光程调节杆、连杆、蜗轮、蜗杆以及弹簧;

所述弹簧一端固定于气体吸收池上,另一端与所述第三反光镜连接;

所述连杆一端与所述第三反光镜连接,另一端连接所述蜗轮;

所述连杆的中心可转动地设置在所述气体吸收池上;

所述蜗轮和所述蜗杆相互配合;

所述光程调节杆可转动地设置在所述气体吸收池上,且所述光程调节杆与所述蜗杆固定连接。

在一些实施例中,所述光程调节杆与所述蜗杆一体化设置。

在一些实施例中,所述连杆包括第一端和第二端;

所述第一端与所述第三反光镜连接;

所述第二端连接所述蜗轮;

所述第一端与第二端之间设置有铰接孔;

所述连杆通过所述铰接孔可转动地设置在所述气体吸收池上。

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