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红外检测系统的实现

发布时间:2015/6/14 21:52:22 访问次数:474

   对于红钋微光学气体检测系统主要要研究了以下几个重要内容。

   1.红外传感系统

   微红外传感系统主要由光发射、ER1004FCT光接收、光路传播及气室等部分组成。由高灵敏度的红外LED在恒流源的脉冲调制驱动下发出足够强度的发射光,经气室反射、聚光后,绝大部分红外光到达了光探测器,而衰减的一部分特征谱峰区光能被气体吸收。通过探测器对这一光谱区域光能量的变化进行检测,最终解算气体浓度的改变。红外热敏光探测器采用NDIR(非分光红外探测技术)技术滤掉针对特定气体的特定波长以外的光线,以及采用双通道双补偿技术,提高了探测的灵敏度和器件的可靠性。

   2.信号处理部分

   通过分析传感器微弱信号的特征,采用合适的微弱信号检测技术和方法,准确及时地提取有效的有用信号,提高了整个检测系统的信噪比和精度。探测的光信号在经过光电转换后提供了两路输出,一路为被甲烷吸收后光强减弱的信号,另一路为经过气体光强无损失的信号,两路微弱信号经过一系列的处理、数据采

集后,微处理模块对信号进行一系列的运算处理后,得到被检测气体浓度的有效值,最终判断控制装置并显示和传输有效的数据。


   对于红钋微光学气体检测系统主要要研究了以下几个重要内容。

   1.红外传感系统

   微红外传感系统主要由光发射、ER1004FCT光接收、光路传播及气室等部分组成。由高灵敏度的红外LED在恒流源的脉冲调制驱动下发出足够强度的发射光,经气室反射、聚光后,绝大部分红外光到达了光探测器,而衰减的一部分特征谱峰区光能被气体吸收。通过探测器对这一光谱区域光能量的变化进行检测,最终解算气体浓度的改变。红外热敏光探测器采用NDIR(非分光红外探测技术)技术滤掉针对特定气体的特定波长以外的光线,以及采用双通道双补偿技术,提高了探测的灵敏度和器件的可靠性。

   2.信号处理部分

   通过分析传感器微弱信号的特征,采用合适的微弱信号检测技术和方法,准确及时地提取有效的有用信号,提高了整个检测系统的信噪比和精度。探测的光信号在经过光电转换后提供了两路输出,一路为被甲烷吸收后光强减弱的信号,另一路为经过气体光强无损失的信号,两路微弱信号经过一系列的处理、数据采

集后,微处理模块对信号进行一系列的运算处理后,得到被检测气体浓度的有效值,最终判断控制装置并显示和传输有效的数据。


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