[发明专利]微型流化床的气体信号检测方法及装置有效
申请号: | 202111010114.0 | 申请日: | 2021-08-31 |
公开(公告)号: | CN113447454B | 公开(公告)日: | 2021-11-19 |
发明(设计)人: | 向德;柏文琦;王思思 | 申请(专利权)人: | 湖南省计量检测研究院 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31;G01N21/01 |
代理公司: | 北京清控智云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11919 | 代理人: | 管士涛 |
地址: | 410014 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微型 流化床 气体 信号 检测 方法 装置 | ||
1.一种微型流化床的气体信号检测方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤A:接收气体信号检测指令,根据所述气体信号检测指令,启动预构建的直流电路产生直流光源;
步骤B:在所述直流光源中加入正弦波及锯齿波,得到气体信号测试光源;
步骤C:在所述气体信号测试光源中加入高斯噪声得到待测试光源,测试所述待测试光源的波形是否发生波动,若所述待测试光源的波形未发生波动,返回步骤B;
步骤D:若所述待测试光源的波形发生波动,计算所述气体信号测试光源的入射光强,并利用所述气体信号测试光源照射微型流化床的内壁,得到输出光强;
步骤E:根据所述入射光强及所述输出光强,计算所述内壁内的气体信号浓度,当所述气体信号浓度在预设时间段内发生预设幅度的改变,检测得到所述微型流化床产生新气体。
2.如权利要求1所述的微型流化床的气体信号检测方法,其特征在于,所述根据所述气体信号检测指令,启动预构建的直流电路产生直流光源,包括:
利用所述气体信号检测指令,启动所述直流电路的电源产生直流电;
将所述直流电通过预构建的发光电容器;
判断所述发光电容器是否被击穿,
若所述发光电容器被击穿,生成直流光源产生失败指令并返回至所述微型流化床的用户;
若所述发光电容器未被击穿,持续将所述直流电通过所述发光电容器,直至产生所述直流光源。
3.如权利要求1所述的微型流化床的气体信号检测方法,其特征在于,所述测试所述待测试光源的波形是否发生波动,包括:
利用示波器将所述气体信号测试光源的光谱线投射至显示页面中,得到信号波形图;
对所述待测试光源执行滤波处理,得到已滤波光源;
将所述已滤波光源投射至所述显示页面中,得到滤波波形图;
计算所述信号波形图与所述滤波波形图的波形幅度差值;
利用所述波形幅度差值,测试所述待测试光源的波形是否发生波动。
4.如权利要求3所述的微型流化床的气体信号检测方法,其特征在于,所述计算所述信号波形图与所述滤波波形图的波形幅度差值,包括:
分别提取所述信号波形图及所述滤波波形图的波峰值及波谷值;
计算所述信号波形图的波峰值与所述滤波波形图的波峰值的波峰差值;
计算所述信号波形图的波谷值与所述滤波波形图的波谷值的波谷差值;
按照预设幅度计算公式,利用所述波峰差值及所述波谷差值,计算得到所述波形幅度差值。
5.如权利要求4所述的微型流化床的气体信号检测方法,其特征在于,所述按照预设幅度计算公式,利用所述波峰差值及所述波谷差值,计算得到所述波形幅度差值,包括:
采用如下预设幅度计算公式,计算得到所述波形幅度差值:
其中,为所述波形幅度差值,为所述波峰差值,为所述波谷差值,为所述信号波形图或所述滤波波形图第个波峰值,为所述信号波形图或所述滤波波形图第个波谷值。
6.如权利要求1所述的微型流化床的气体信号检测方法,其特征在于,所述利用所述气体信号测试光源照射微型流化床的内壁,得到输出光强,包括:
利用激光仪器测试所述内壁的内壁宽度;
计算所述气体信号测试光源在所述内壁的照射区域面积、光频率及光子总数;
将所述内壁宽度、所述照射区域面积、所述光频率及所述光子总数作为预构建的光强计算公式,计算得到所述输出光强。
7.如权利要求6所述的微型流化床的气体信号检测方法,其特征在于,所述根据所述入射光强及所述输出光强,计算所述内壁内的气体信号浓度,包括:
根据如下公式计算所述内壁的气体信号浓度:
其中,为所述入射光强,为所述输出光强,为所述内壁宽度,为在光频率为下,所述气体信号测试光源的气体吸收系数,为所述气体信号浓度。
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