紅外檢測系統的實現
發布時間:2015/6/14 21:52:22 訪問次數:460
對于紅釙微光學氣體檢測系統主要要研究了以下幾個重要內容。
1.紅外傳感系統
微紅外傳感系統主要由光發射、ER1004FCT光接收、光路傳播及氣室等部分組成。由高靈敏度的紅外LED在恒流源的脈沖調制驅動下發出足夠強度的發射光,經氣室反射、聚光后,絕大部分紅外光到達了光探測器,而衰減的一部分特征譜峰區光能被氣體吸收。通過探測器對這一光譜區域光能量的變化進行檢測,最終解算氣體濃度的改變。紅外熱敏光探測器采用NDIR(非分光紅外探測技術)技術濾掉針對特定氣體的特定波長以外的光線,以及采用雙通道雙補償技術,提高了探測的靈敏度和器件的可靠性。
2.信號處理部分
通過分析傳感器微弱信號的特征,采用合適的微弱信號檢測技術和方法,準確及時地提取有效的有用信號,提高了整個檢測系統的信噪比和精度。探測的光信號在經過光電轉換后提供了兩路輸出,一路為被甲烷吸收后光強減弱的信號,另一路為經過氣體光強無損失的信號,兩路微弱信號經過一系列的處理、數據采
集后,微處理模塊對信號進行一系列的運算處理后,得到被檢測氣體濃度的有效值,最終判斷控制裝置并顯示和傳輸有效的數據。
對于紅釙微光學氣體檢測系統主要要研究了以下幾個重要內容。
1.紅外傳感系統
微紅外傳感系統主要由光發射、ER1004FCT光接收、光路傳播及氣室等部分組成。由高靈敏度的紅外LED在恒流源的脈沖調制驅動下發出足夠強度的發射光,經氣室反射、聚光后,絕大部分紅外光到達了光探測器,而衰減的一部分特征譜峰區光能被氣體吸收。通過探測器對這一光譜區域光能量的變化進行檢測,最終解算氣體濃度的改變。紅外熱敏光探測器采用NDIR(非分光紅外探測技術)技術濾掉針對特定氣體的特定波長以外的光線,以及采用雙通道雙補償技術,提高了探測的靈敏度和器件的可靠性。
2.信號處理部分
通過分析傳感器微弱信號的特征,采用合適的微弱信號檢測技術和方法,準確及時地提取有效的有用信號,提高了整個檢測系統的信噪比和精度。探測的光信號在經過光電轉換后提供了兩路輸出,一路為被甲烷吸收后光強減弱的信號,另一路為經過氣體光強無損失的信號,兩路微弱信號經過一系列的處理、數據采
集后,微處理模塊對信號進行一系列的運算處理后,得到被檢測氣體濃度的有效值,最終判斷控制裝置并顯示和傳輸有效的數據。
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