[实用新型]一种全空间监测用激光气体探测光学系统有效
申请号: | 202121745473.6 | 申请日: | 2021-07-29 |
公开(公告)号: | CN216449428U | 公开(公告)日: | 2022-05-06 |
发明(设计)人: | 张栩朝 | 申请(专利权)人: | 苏州元烨微电子科技有限公司 |
主分类号: | G01N21/3504 | 分类号: | G01N21/3504;G01N21/01 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215000 江苏省苏州市高新区浒墅*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空间 监测 激光 气体 探测 光学系统 | ||
本实用公开了一种全空间监测用激光气体探测光学系统,包括包括:安装模块、激光发射模块、光路转换模块、激光接收模块和光路准直模块,激光发射模块用于发射激光探测信号,光路准直模块用于发射光路准直信号,光路转换模块用于对激光探测信号和光路准直信号进行光路的改变,激光接收模块用于接收激光探测信号。本实用利用安装模块、激光发射模块、激光接收模块、光路准直模块和光路转换模块的设置,通过将激光发射模块和激光接收模块安装至安装模块上,再将光路准直模块安装至激光发射模块上,即使发生震动,激光发射模块、激光接收模块和光路准直模块的相对位置也会保持不变,提高了激光气体探测器使用的稳定性。
技术领域
本实用涉及激光气体监测领域,特别涉及一种全空间监测用激光气体探测光学系统。
背景技术
激光气体探测器作为一种可以实现全空间、大范围气体监测的工业设备,具有重要的研究意义,其原理是利用激光光谱吸收原理,可实现对激光路径穿过的所有区域的气体进行监测,目前的激光气体探测器点对点直线探测类型,即激光器和探测器固定在一条直线上,探测器要与激光光源严格对准,而激光气体探测器在煤炭开采矿井、石油天然气矿井使用时,设备固定底座的安装环境较差,大型设备的使用等产生的震动都会影响激光气体探测器的使用,严重的将直接导致探测器失灵。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种全空间监测用激光气体探测光学系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种全空间监测用激光气体探测光学系统,包括:安装模块、激光发射模块、光路转换模块、激光接收模块和光路准直模块;
所述激光发射模块用于发射激光探测信号;
所述光路准直模块用于发射光路准直信号;
所述光路转换模块用于对激光探测信号和光路准直信号进行光路的改变;
所述激光接收模块用于接收激光探测信号。
优选的,所述激光发射模块安装于安装模块的表面,所述光路准直模块安装于激光发射模块的表面,所述激光接收模块安装于安装模块的表面,所述安装模块为固定底座。
优选的,所述激光发射模块为红外激光器,所述激光接收模块为探测器,所述红外激光器和探测器为配套使用。
优选的,所述光路准直模块为氦氖激光器,所述氦氖激光器用于发射可视化激光。
优选的,所述光路转换模块由多个反射镜组成,多个所述反射镜均用于发射激光改变光路方向,多个所述反射镜均可进行角度调节。
一种全空间监测用激光气体探测光学系统的使用方法,包括如下步骤:
步骤一:将激光发射模块的红外激光器和激光接收模块的探测器均安装至安装模块的固定底座上;
步骤二:将光路准直模块的氦氖激光器安装至激光发射模块上;
步骤三:使得光路准直模块的氦氖激光器工作,付出可视化激光,并使得激光摄入光路转换模块中;
步骤四:观察光路转换模块中的可视化光路,通过调节多个反射镜的角度,使得可视化激光最终照射至激光接收模块,完成光路转换模块的调节,即可正常工作进行监测。
优选的,在所述步骤一中,所述激光发射模块的红外激光器和激光接收模块的探测器安装至安装模块的固定底座上的同一表面。
优选的,在所述步骤二中,所述光路准直模块的氦氖激光器与激光发射模块的红外激光器发射光路相同。
本实用新型的技术效果和优点:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于苏州元烨微电子科技有限公司,未经苏州元烨微电子科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202121745473.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。