CN102230889A - 基于超连续谱光源的气体浓度测量系统及测量方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于超连续谱光源的气体浓度测量系统及测量方法,该系统包括超连续谱光源、光隔离器、光开关、气室、光信号标定装置、可调谐光滤波器、光电探测器及数据采集系统,超连续谱光源、光隔离器、光开关、气室、光信号标定装置、可调谐光滤波器、光电探测器通过光纤线依序连接,光电探测器通过数据线与数据采集系统连接;超连续谱光源通过光隔离器到达光开关,通过光开关到达气室,气室中光信号进入光信号标定装置;经标定后的光信号通过可调谐光滤波器解调,再由光电探测器将微弱的光信号转换成电信号,输入数据采集系统。与现有技术相比,本发明光源光谱平坦性好,稳定性高,检测气体种类广泛,并且能够同时对多种气体进行浓度检测和种类识别。
Description
技术领域
本发明涉及运用光谱技术实现气体浓度测量和气体种类识别的技术领域,特别是涉及一种利用超连续谱光源光纤气体浓度传感器实现多种气体浓度测量和气体种类识别的测量系统及其测量方法。
背景技术
随着科学技术的不断发展,工业及交通运输业等领域越来越多的涉及到了气体浓度检测。比如在工业生产中,不同气体组分浓度的变化会对工业生产产生极大的影响,而且有害气体超过一定的浓度也会对工人造成无法弥补的伤害,尤其是在煤矿等矿井中,气体浓度的实时精确检测和气体种类识别显得尤为必要。
目前气体浓度检测方法有很多种,主要是电化学法、光学法、电气法、气相色谱法等。而这些方法的缺点是测量周期长,不能实现快速的在线测量;受电磁干扰严重,在易燃易爆等环境中不能使用,并且测量气体种类相对较少;测量浓度范围有限、存在饱和效应,使用寿命较短等。因此光纤气体浓度传感器脱颖而出。
本专利的优点是,光源使用的是超连续谱光源,光源带宽宽达一千多纳米;能够同时进行气体种类的识别和气体浓度的测量;测量速度快,能够在线进行测量。
专利200310103849.3 、200510112976.9、200710125462.6 ,他们通过使用单光束双波长法或者双光束单波长法得到气体浓度,其中200710125462.6通过获取被测气体本身的压强来获取相对应的补偿系数来提高测量精度。但是他们不能同时在线测量两种及两种以上的气体。专利200810064125.5 是利用单光束方法,使信号光聚焦到光谱仪,但仅限于同时测量二氧化硫和一氧化氮气体浓度。专利200510010428.5中,对二极管激光器进行电流调制,然后通过单光束法,仅限于同时测量一氧化氮和氯化氢气体浓度。专利200610043111.6 使用一种基于声光可调滤光器近红外光谱仪实现的多组分气体浓度定量分析,由于其测量气室是密闭的,限制了该专利只能测量固定成分的气体,不能实现实时在线测量。专利200610012519.7采用了单光束双波长的光谱吸收法原理,在五个红外探测器前设置待检测气体的参考光滤波片和吸收峰滤波片,相当于将五个实验原理相同的单光束双波长测量装置码放在一起,同时检测五种气体的仪器操作复杂性增加,设备成本也成倍增加,不能进行气体种类的检测,同时,测量的气体种类也很有限。专利200510097004.7采用拉锥光纤,基于光纤激光器腔内倏逝波吸收,可以对不同气体(对应不同吸收峰)的浓度进行高精度测量,但是该专利主要适用于在光通信波段有光谱吸收峰的低浓度(体积比1~5%)气体,使用范围受到严重限制,测量气体种类少,只有几种。专利201010131825.9则是一种用于监测多点气体浓度的传感系统,却不能在单独一个测量点进行多种类气体测量。专利201010218580.3 则是先估计待测气体中各组分的浓度并折算成对应的吸光率,由Lambert-Beer定理根据估计的各种气体的浓度值重构吸收光谱图。然后以重构光谱图与实际光谱图的谱线值之差作为输入,将谱线值之差转化为气体实际浓度与估计的浓度值之差,据此得到多种类气体的浓度值。缺点是不能进行气体种类识别;由于迭代法的使用,测量速度较慢;光源是常规光源,光谱宽度远不如超连续谱光源的光谱宽度。专利200910071001.4采用光纤有源内腔作为光源,光谱宽度很窄,远不如超连续谱光源,由于光纤有源内腔的特点,只能检测1550nm附近的几种气体,因此能测量的气体种类相比本专利就很少。另外,专利200910071001.4只提到对气体种类的识别。而本专利使用的光源是超连续谱光源,在气体成分识别过程中,还能测量气体的浓度。
因此,至今没有一种使用超连续谱光源的光纤气体浓度传感器,其光源光谱平坦性好,稳定性高,检测精度高,检测气体种类广泛,并且能够同时对气体浓度信息进行检测和成分识别。
发明内容
基于上述现有技术,本发明提出一种基于超连续谱光源的多种类气体浓度在线测量和成分识别的系统和方法,该系统主要实现一种新型超连续谱光源光纤气体浓度传感器构成,利用超连续谱光源光谱的高平坦性以及它的光源光谱范围宽等特性,实现多种类气体浓度的在线测量,其测量方法是将超连续谱光源发出的超连续谱光通过待测气体后,根据特征吸收峰对应的波长处光强有无衰减来定性测量某些气体种类是否存在,根据所得光谱中气体特征吸收峰对应的波长处光强的衰减量来得到所测气体的浓度。
本发明提出的一种基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,该系统包括超连续谱光源、光隔离器、光开关、气室、光信号标定装置、可调谐光滤波器、光电探测器以及数据采集系统,其特征在于,所述超连续谱光源、光隔离器、光开关、气室、光信号标定装置、可调谐光滤波器、光电探测器通过光纤线依序连接,所述光电探测器再通过数据线与数据采集系统连接;超连续谱光源通过光隔离器到达光开关,通过光开关到达气室,气室中光信号进入光信号标定装置;经过标定后的光信号通过可调谐光滤波器进行解调,再由光电探测器将微弱的光信号转换成电信号,输入数据采集系统;其中: 所述超连续谱光源,用于发出超连续谱光,提供该系统的输入光源; 所述光隔离器用于隔离输入光源反射回来的光,避免其反射光传输给输入光源;
所述光信号标定装置用于对可调谐滤波器输出光信号进行波长标定和波长位置标定; 所述气室用于承载待测气体,使得光信号以平行光入射,再以通过被测气体的光信号作为输出; 所述可调谐光滤波器用于对包含不同气体浓度信息的超连续谱光信号进行扫谱,在可调谐滤波器可解调的范围内,逐一解调出不同波长处对应的光强大小; 所述光电探测器用于将微弱的光信号转换成电信号; 所述数据采集系统用于驱动可调谐光滤波器的压电陶瓷管的移动,来控制其输出的光波长,同时采集光电探测器输出的电信号输入计算机内;将处理信号比对超连续谱光源原始光谱和气体光谱数据库,将气室中所包含的气体种类以及各种存在的气体浓度解调出来。 所述气室为反射式气室或透射式气室。 所述反射式气室,气室的光信号输入端设置一透镜,气室的光信号输出端设置一全反射镜,透镜的前面设置一光准直器,通过调节透镜与准直器和光纤端口的位置,使光信号以平行光射入气室,并且使气室右端反射回来的光信号能够最大程度的耦合到光纤中。
所述反射式气室,气室的光信号输入端设置一透镜,气室的光信号输出端设置一全反射镜,透镜的前面设置一光准直器,通过调节透镜与准直器和光纤端口的位置,使光信号以平行光射入气室,并且使气室右端反射回来的光信号能够最大程度的耦合到光纤中。 所述透射式气室,其结构左右结构对称,气室的光信号输入端、输出端各设置一透镜,每个透镜的前面各设置一光准直器,通过调节透镜与光准直器和光纤端口的位置,使光信号以平行光射入气室,并且使透过气室的光线能够最大程度的耦合到光纤中;气室中透射出来的光信号通过光开关,进入光信号标定装置。 所述气室为反射式气室的气体浓度测量系统中,所述光信号标定装置包括光环行器和标准具,光源发射的超连续谱经过光环形器进入气室,经气室反射后携带浓度信息的信号光再次通过光环行器,到达标准具,利用标准具对信号光进行光信号标定。 所述气室为透射式气室的气体浓度测量系统中,所述光信号标定装置包括标准具,光源发射的超连续谱进入气室,经气室透射后携带浓度信息的光信号到达标准具,利用标准具对光信号进行光信号标定。 所述气室选择怀特White腔气室,或C-Lens透镜气室、渐变折射率透镜气室GRIN气室。 所述标准具使用F-P标准具,或者光纤光栅标准具。 所述可调谐光滤波器选用Mach-Zehnder光滤波器、声光可调谐光滤波器、分布反馈(distributed feedback,DFB)激光可调谐光滤波器、液晶光调谐滤波器、光栅滤波器、可调谐Fabry-Perot滤波器。 所述光电探测器采用InGaAsAPD、InGaAsPIN光电探测器和SiliconAPD、SiliconPIN光电探测器。 本发明还提出一种基于超连续谱光源的气体浓度测量方法,该方法包括以下步骤: 光源发射的超连续谱经过光环形器进入气室,待测气体经气室反射或透射后,光信号经过光信号波长、波长位置标定,标定的光信号通过可调谐光滤波器进行调谐,并由光电探测器转换成对应强度的电信号,将电信号输入数据采集处理系统,数据采集系统用于驱动可调谐光滤波器的压电陶瓷管的移动,来控制其输出的光波长,同时采集光电探测器输出的电信号输入计算机内;将处理信号比对超连续谱光源原始光谱和气体光谱数据库,将气室中所包含的气体种类以及各种存在的气体浓度解调出来。
与现有技术相比,本发明利用超连续谱光源光谱的高平坦性,通过可调谐光滤波器解调,能够对多种类气体浓度进行实时检测,而且系统稳定,测量光谱范围广的特点。在经济效益方面,本发明专利可广泛应用于需要同时识别气体种类和检测多种类气体浓度的工业场合或者危险领域。它市场前景好,具有良好的技术转化基础。由于本发明专利是我们自主知识产权,具有广泛的社会效益。
附图说明
图1为基于超连续谱光源的反射式气体浓度测量系统架构示意图。
图2为基于超连续谱光源的透射式气体浓度测量系统架构示意图。具体实施方式
本专利发明一种新型的超连续谱光源光纤气体传感器,其可识别的气体种类更多,达到多种类气体实时浓度检测和种类识别。使用光源是超连续谱光源,其优点是光谱平坦性好,稳定性高,光谱带宽大,检测气体种类广泛,并且能够同时对多种气体浓度信息进行检测和成分识别。
如图1所示,包括超连续谱光源1、光隔离器2、光环形器3、光开关4、气室5、标准具6以及可调谐光绿波器7、光电探测器8、数据采集系统9; 其工作过程如下: 超连续谱光源1发出超连续谱光,通过光隔离器2到达光环形器3,光隔离器2的作用是防止反射回来的光损坏光源,光环形器3的作用是将光源发出的光送到气室5,然后将气室5反射回来的光传输给标准具6。信号光通过光开关4,到达气室5,气室5为反射式气室。气室右面是全反射镜,气室左面是一透镜,透镜左面是光准直器。通过调节透镜与准直器和光纤端口的位置,使光信号能以平行光射入气室,并且使气室右端反射回来的光线能够最大程度的耦合到光纤中。气室5中反射回来的光信号通过光环形器3,进入标准具6。因为可调谐光滤波器由于本身驱动器件的影响发生波长漂移,标准具6的作用是对可调谐滤波器进行波长位置标定。经过标定后的光信号通过可调谐光滤波器7进行解调,再由光电探测器8将微弱的光信号转换成电信号,输入数据采集系统9。数据采集系统9一方面用于驱动可调谐光滤波器的压电陶瓷管(PZT)的移动,来控制其输出的光波长,另一方面同时采集光电探测器探测到的信号,并输入数据运算电路,将气室中所包含的气体种类以及各种存在的气体浓度解调出来。
如图2所示,该系统和图1不同,采用的是透射式气室。在实验过程中,超连续谱光源1发出超连续谱光,通过光隔离器2到达光开关4,光隔离器2的作用是防止反射回来的光损坏光源或者干扰信号光,光开关4的作用是选择对哪一路的气室进行测量。气室5为透射式气室。气室5左面右面均有一透镜,透镜前面各设置一光准直器。通过调节透镜与光准直器和光纤端口的位置,使光信号能以平行光射入气室,并且使透过气室的光线能够最大程度的耦合到光纤中。气室中透射出来的光信号通过光开关,进入标准具6。因为可调谐光滤波器由于本身驱动器件的影响发生波长漂移,标准具的作用是对可调谐滤波器进行波长位置标定。经过标定后的光信号通过可调谐光滤波器7进行解调,再由光电探测器8将微弱的光信号转换成电信号,输入数据采集系统9。数据采集系统一方面用于驱动可调谐光滤波器的压电陶瓷管(PZT)的移动,来控制其输出的光波长,另一方面同时采集光电探测器探测到的信号,并输入数据运算电路,将气室中所包含的气体种类以及各种存在的气体浓度解调出来。 其中,气室可以选择White(怀特)腔,也可以使用C-Lens透镜气室,或者GRIN气室(渐变折射率透镜气室)。标准具可以使用F-P标准具,也可以使用光纤光栅标准具。可调谐光滤波器可以选用Mach-Zehnder光滤波器、声光可调谐光滤波器、分布反馈(distributed feedback,DFB)激光可调谐光滤波器、液晶光调谐滤波器、光栅滤波器、可调谐Fabry-Perot滤波器。光电探测器可以采用InGaAsAPD、InGaAsPIN光电探测器和SiliconAPD、SiliconPIN光电探测器。
下面通过具体实施例进一步说明本发明的测量过程,例如,本发明所采用的超连续谱光源采用超连续谱出射波长范围为600nm到1700nm的宽光谱,同时测量CO2、C2H2和CO气体。在测量过程中依次设定它们的特征吸收波长为1440nm、1520nm和1565nm。通过实验多次重复测量,在特征吸收波长处标定各种气体的浓度数据,从而反演得到气体浓度与光谱吸收量的关系,实现多种气体浓度检测和气体种类识别。
具体过程如原理图1所示,光源发射的超连续谱经过光环形器进入吸收池,携带浓度信息的信号光再次通过光环行器,在F-P标准具对信号光进行标定后,信号光通过F-P可调谐光滤波器进行调谐,并由InGaAs光电探测器转换成对应强度的电信号,电信号进入NI数据采集处理系统,通过比对数据库中特征波长处的浓度数据,反演得到所测气体的成分以及各自的浓度。
Claims (12)
1.一种基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,该系统包括超连续谱光源、光隔离器、光开关、气室、光信号标定装置、可调谐光滤波器、光电探测器以及数据采集系统,其特征在于,所述超连续谱光源、光隔离器、光开关、气室、光信号标定装置、可调谐光滤波器、光电探测器通过光纤线依序连接,所述光电探测器再通过数据线与数据采集系统连接;超连续谱光源通过光隔离器到达光开关,通过光开关到达气室,气室中光信号进入光信号标定装置;经过标定后的光信号通过可调谐光滤波器进行解调,再由光电探测器将微弱的光信号转换成电信号,输入数据采集系统;其中: 所述超连续谱光源,用于发出超连续谱光,提供该系统的输入光源; 所述光隔离器用于隔离输入光源反射回来的光,避免其反射光传输给输入光源;
所述光信号标定装置用于对可调谐滤波器输出光信号进行波长标定和波长位置标定; 所述气室用于承载待测气体,使得光信号以平行光入射,再以通过被测气体的光信号作为输出; 所述可调谐光滤波器用于对包含不同气体浓度信息的超连续谱光信号进行扫谱,在可调谐滤波器可解调的范围内,逐一解调出不同波长处对应的光强大小; 所述光电探测器用于将微弱的光信号转换成电信号; 所述数据采集系统用于驱动可调谐光滤波器的压电陶瓷管的移动,来控制其输出的光波长,同时采集光电探测器输出的电信号输入计算机内;将处理信号比对超连续谱光源原始光谱和气体光谱数据库,将气室中所包含的气体种类以及各种存在的气体浓度解调出来。
2.如权利要求1所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述气室为反射式气室或透射式气室。
3.如权利要求2所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述反射式气室,气室的光信号输入端设置一透镜,气室的光信号输出端设置一全反射镜,透镜的前面设置一光准直器,通过调节透镜与准直器和光纤端口的位置,使光信号以平行光射入气室,并且使气室右端反射回来的光信号能够最大程度的耦合到光纤中。
4.如权利要求2所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述反射式气室,气室的光信号输入端设置一透镜,气室的光信号输出端设置一全反射镜,透镜的前面设置一光准直器,通过调节透镜与准直器和光纤端口的位置,使光信号以平行光射入气室,并且使气室右端反射回来的光信号能够最大程度的耦合到光纤中。
5.如权利要求2所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述透射式气室,其结构左右结构对称,气室的光信号输入端、输出端各设置一透镜,每个透镜的前面各设置一光准直器,通过调节透镜与光准直器和光纤端口的位置,使光信号以平行光射入气室,并且使透过气室的光线能够最大程度的耦合到光纤中;气室中透射出来的光信号通过光开关,进入光信号标定装置。
6.如权利要求2所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述气室为反射式气室的气体浓度测量系统中,所述光信号标定装置包括光环行器和标准具,光源发射的超连续谱经过光环形器进入气室,经气室反射后携带浓度信息的信号光再次通过光环行器,到达标准具,利用标准具对信号光进行光信号标定。
7.如权利要求2所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述气室为透射式气室的气体浓度测量系统中,所述光信号标定装置包括标准具,光源发射的超连续谱进入气室,经气室透射后携带浓度信息的光信号到达标准具,利用标准具对光信号进行光信号标定。
8.如权利要求1所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述气室选择怀特White腔气室,或C-Lens透镜气室、渐变折射率透镜气室GRIN气室。
9.如权利要求6或7所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述标准具使用F-P标准具,或者光纤光栅标准具。
10.如权利要求1所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述可调谐光滤波器选用Mach-Zehnder光滤波器、声光可调谐光滤波器、分布反馈(distributed feedback,DFB)激光可调谐光滤波器、液晶光调谐滤波器、光栅滤波器、可调谐Fabry-Perot滤波器。
11.如权利要求1所述的基于超连续谱光源的气体浓度测量系统,其特征在于,所述光电探测器采用InGaAsAPD、InGaAsPIN光电探测器和SiliconAPD、SiliconPIN光电探测器。
12.一种基于超连续谱光源的气体浓度测量方法,该方法包括以下步骤: 光源发射的超连续谱经过光环形器进入气室,待测气体经气室反射或透射后,光信号经过光信号波长、波长位置标定,标定的光信号通过可调谐光滤波器进行调谐,并由光电探测器转换成对应强度的电信号,将电信号输入数据采集处理系统,数据采集系统用于驱动可调谐光滤波器的压电陶瓷管的移动,来控制其输出的光波长,同时采集光电探测器输出的电信号输入计算机内;将处理信号比对超连续谱光源原始光谱和气体光谱数据库,将气室中所包含的气体种类以及各种存在的气体浓度解调出来。
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Cited By (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102706825A (zh) * | 2012-06-26 | 2012-10-03 | 东北大学秦皇岛分校 | 一种利用光纤光栅测量化学溶液浓度的方法及系统 |
| CN102829870A (zh) * | 2012-09-05 | 2012-12-19 | 天津奇谱光电技术有限公司 | 一种光学频谱分析设备 |
| CN103115877A (zh) * | 2012-12-26 | 2013-05-22 | 北京遥测技术研究所 | 一种测量不同气体浓度的光学检测系统 |
| CN103196481A (zh) * | 2013-04-18 | 2013-07-10 | 中国矿业大学 | 矿用光纤光栅传感器的标定装置及标定方法 |
| CN103411686A (zh) * | 2013-08-27 | 2013-11-27 | 天津大学 | 基于气体吸收谱线的光纤扫描光源波长标定装置及方法 |
| CN103439289A (zh) * | 2013-09-02 | 2013-12-11 | 刘永宁 | 一种基于二次谐波检测技术的多通道多点位气体检测系统 |
| CN104062265A (zh) * | 2014-07-14 | 2014-09-24 | 山东电力设备有限公司 | 基于光谱分析的变压器油中多组分气体检测装置及方法 |
| CN104412080A (zh) * | 2012-04-05 | 2015-03-11 | 德尔格医疗有限责任公司 | 迅速地接收液体吸收频谱用的装置和方法 |
| CN104535529A (zh) * | 2014-11-27 | 2015-04-22 | 北京航天易联科技发展有限公司 | 一种分布式气体传感系统及其控制方法 |
| CN105222813A (zh) * | 2014-06-30 | 2016-01-06 | 洛克威尔自动控制技术股份有限公司 | 用于感应传感器的线圈架构 |
| CN105699294A (zh) * | 2016-02-29 | 2016-06-22 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种可实现多种气体浓度测量的微纳光学传感器系统 |
| CN106802288A (zh) * | 2017-03-22 | 2017-06-06 | 河北大学 | 基于可调谐激光和超连续谱激光的气体检测装置和方法 |
| CN106872402A (zh) * | 2017-03-22 | 2017-06-20 | 河北大学 | 基于超连续谱激光的气体检测装置和方法 |
| CN107462328A (zh) * | 2017-07-27 | 2017-12-12 | 西安交通大学 | 超连续谱照明空间门弹道光成像装置和方法 |
| CN108279209A (zh) * | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 中国石油大学(华东) | 一种波长范围以及波长连续可调谐的多气体检测系统 |
| CN108414038A (zh) * | 2018-04-26 | 2018-08-17 | 辽宁省计量科学研究院 | 一种基于光谱吸收的光纤气体流速和流量测量系统及方法 |
| CN108458750A (zh) * | 2018-03-09 | 2018-08-28 | 上海理工大学 | 纯水液滴沸腾过程中气液两相多参数同步测量方法 |
| CN108700509A (zh) * | 2016-03-28 | 2018-10-23 | 科磊股份有限公司 | 用于宽带光源的光谱调谐的系统及方法 |
| CN108896101A (zh) * | 2018-05-10 | 2018-11-27 | 山东格蓝云天环境科技有限公司 | 一种基于光纤光栅气体传感器阵列的工业废气在线监测系统及方法 |
| CN109459393A (zh) * | 2018-12-25 | 2019-03-12 | 厦门蓝海之光科技有限公司 | 特定气体多位置检测系统 |
| CN109632704A (zh) * | 2019-01-14 | 2019-04-16 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 基于超连续光源的大气多成分激光掩星探测装置 |
| CN109916853A (zh) * | 2019-03-28 | 2019-06-21 | 内江师范学院 | 基于光纤光栅的激光红外光谱痕量物质探测装置及方法 |
| CN109991188A (zh) * | 2018-01-02 | 2019-07-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 气体检测方法及装置 |
| CN110749549A (zh) * | 2019-11-22 | 2020-02-04 | 山东大学 | 一种恶臭气体成分及浓度监测装置与方法 |
| CN111044487A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-21 | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 | 一种tdlas技术危险气体泄露检测装置 |
| CN113125379A (zh) * | 2021-03-30 | 2021-07-16 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 基于光纤超连续谱激光的无创精准气体检测装置及方法 |
| CN113252579A (zh) * | 2021-04-27 | 2021-08-13 | 浙江省现代农业装备设计研究院 | 一种基于设施的农业综合传感器装置及其空气参数检测方法 |
| CN113532723A (zh) * | 2021-07-20 | 2021-10-22 | 南京朔宁光电科技有限公司 | 激光等离子体光纤光栅压电解调多气体传感系统及方法 |
| CN114964323A (zh) * | 2022-07-12 | 2022-08-30 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 一种多波长光信号发生装置及方法 |
| CN115508057A (zh) * | 2022-11-08 | 2022-12-23 | 泰州晶达光电有限公司 | 一种光学波片的检测装置 |
| CN115524297A (zh) * | 2022-10-10 | 2022-12-27 | 南开大学 | 一种基于可调谐f-p滤波器的全光纤气体成分及浓度检测系统和检测方法 |
| CN118190039A (zh) * | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 南京大学 | 一种阵列式可调谐光学滤波器的光纤传感解调装置及其解调方法 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101793825A (zh) * | 2009-01-14 | 2010-08-04 | 南开大学 | 大气环境污染监测系统及检测方法 |
| CN101881727A (zh) * | 2010-07-06 | 2010-11-10 | 西安交通大学 | 一种基于吸收光谱图重构的多组分气体浓度定量分析方法 |
-
2011
- 2011-06-22 CN CN 201110168649 patent/CN102230889A/zh active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101793825A (zh) * | 2009-01-14 | 2010-08-04 | 南开大学 | 大气环境污染监测系统及检测方法 |
| CN101881727A (zh) * | 2010-07-06 | 2010-11-10 | 西安交通大学 | 一种基于吸收光谱图重构的多组分气体浓度定量分析方法 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 《中国激光》 20090930 贾大功等 基于环腔光纤激光器的气体检测方法 2384-2387 1-12 第36卷, 第9期 * |
| 《中国激光》 20100630 梁霄等 一种可调谐光滤波器非线性实时标定方法研究 1445-1449 6,7,9 第37卷, 第6期 * |
Cited By (44)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104412080A (zh) * | 2012-04-05 | 2015-03-11 | 德尔格医疗有限责任公司 | 迅速地接收液体吸收频谱用的装置和方法 |
| US9939374B2 (en) | 2012-04-05 | 2018-04-10 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Device and method for fast recording of an absorption spectrum of a fluid using a plurality of etalons in combination with a tunable fabry-perot interferometer |
| CN104412080B (zh) * | 2012-04-05 | 2017-03-29 | 德尔格制造股份两合公司 | 迅速地接收液体吸收频谱用的装置和方法 |
| CN102706825A (zh) * | 2012-06-26 | 2012-10-03 | 东北大学秦皇岛分校 | 一种利用光纤光栅测量化学溶液浓度的方法及系统 |
| CN102706825B (zh) * | 2012-06-26 | 2014-02-26 | 东北大学秦皇岛分校 | 一种利用光纤光栅测量化学溶液浓度的方法及系统 |
| CN102829870A (zh) * | 2012-09-05 | 2012-12-19 | 天津奇谱光电技术有限公司 | 一种光学频谱分析设备 |
| CN103115877A (zh) * | 2012-12-26 | 2013-05-22 | 北京遥测技术研究所 | 一种测量不同气体浓度的光学检测系统 |
| CN103196481A (zh) * | 2013-04-18 | 2013-07-10 | 中国矿业大学 | 矿用光纤光栅传感器的标定装置及标定方法 |
| CN103196481B (zh) * | 2013-04-18 | 2015-04-29 | 中国矿业大学 | 矿用光纤光栅传感器的标定装置及标定方法 |
| CN103411686A (zh) * | 2013-08-27 | 2013-11-27 | 天津大学 | 基于气体吸收谱线的光纤扫描光源波长标定装置及方法 |
| CN103439289A (zh) * | 2013-09-02 | 2013-12-11 | 刘永宁 | 一种基于二次谐波检测技术的多通道多点位气体检测系统 |
| CN105222813A (zh) * | 2014-06-30 | 2016-01-06 | 洛克威尔自动控制技术股份有限公司 | 用于感应传感器的线圈架构 |
| CN104062265A (zh) * | 2014-07-14 | 2014-09-24 | 山东电力设备有限公司 | 基于光谱分析的变压器油中多组分气体检测装置及方法 |
| CN104535529A (zh) * | 2014-11-27 | 2015-04-22 | 北京航天易联科技发展有限公司 | 一种分布式气体传感系统及其控制方法 |
| CN105699294B (zh) * | 2016-02-29 | 2018-11-02 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种可实现多种气体浓度测量的微纳光学传感器系统 |
| CN105699294A (zh) * | 2016-02-29 | 2016-06-22 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种可实现多种气体浓度测量的微纳光学传感器系统 |
| CN108700509A (zh) * | 2016-03-28 | 2018-10-23 | 科磊股份有限公司 | 用于宽带光源的光谱调谐的系统及方法 |
| CN108700509B (zh) * | 2016-03-28 | 2022-08-02 | 科磊股份有限公司 | 用于宽带光源的光谱调谐的系统及方法 |
| CN106802288A (zh) * | 2017-03-22 | 2017-06-06 | 河北大学 | 基于可调谐激光和超连续谱激光的气体检测装置和方法 |
| CN106872402A (zh) * | 2017-03-22 | 2017-06-20 | 河北大学 | 基于超连续谱激光的气体检测装置和方法 |
| CN106802288B (zh) * | 2017-03-22 | 2019-06-04 | 河北大学 | 基于可调谐激光和超连续谱激光的气体检测装置和方法 |
| CN107462328A (zh) * | 2017-07-27 | 2017-12-12 | 西安交通大学 | 超连续谱照明空间门弹道光成像装置和方法 |
| CN107462328B (zh) * | 2017-07-27 | 2020-04-28 | 西安交通大学 | 超连续谱照明空间门弹道光成像装置和方法 |
| CN109991188A (zh) * | 2018-01-02 | 2019-07-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 气体检测方法及装置 |
| CN108458750B (zh) * | 2018-03-09 | 2020-05-05 | 上海理工大学 | 纯水液滴沸腾过程中气液两相多参数同步测量方法 |
| CN108458750A (zh) * | 2018-03-09 | 2018-08-28 | 上海理工大学 | 纯水液滴沸腾过程中气液两相多参数同步测量方法 |
| CN108279209A (zh) * | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 中国石油大学(华东) | 一种波长范围以及波长连续可调谐的多气体检测系统 |
| CN108414038B (zh) * | 2018-04-26 | 2023-08-08 | 辽宁省计量科学研究院 | 一种基于光谱吸收的光纤气体流速和流量测量系统及方法 |
| CN108414038A (zh) * | 2018-04-26 | 2018-08-17 | 辽宁省计量科学研究院 | 一种基于光谱吸收的光纤气体流速和流量测量系统及方法 |
| CN108896101A (zh) * | 2018-05-10 | 2018-11-27 | 山东格蓝云天环境科技有限公司 | 一种基于光纤光栅气体传感器阵列的工业废气在线监测系统及方法 |
| CN109459393A (zh) * | 2018-12-25 | 2019-03-12 | 厦门蓝海之光科技有限公司 | 特定气体多位置检测系统 |
| CN109632704A (zh) * | 2019-01-14 | 2019-04-16 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 基于超连续光源的大气多成分激光掩星探测装置 |
| CN109632704B (zh) * | 2019-01-14 | 2021-05-04 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 基于超连续光源的大气多成分激光掩星探测装置 |
| CN109916853A (zh) * | 2019-03-28 | 2019-06-21 | 内江师范学院 | 基于光纤光栅的激光红外光谱痕量物质探测装置及方法 |
| CN109916853B (zh) * | 2019-03-28 | 2021-06-08 | 内江师范学院 | 基于光纤光栅的激光红外光谱痕量物质探测装置及方法 |
| CN110749549A (zh) * | 2019-11-22 | 2020-02-04 | 山东大学 | 一种恶臭气体成分及浓度监测装置与方法 |
| CN111044487A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-21 | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 | 一种tdlas技术危险气体泄露检测装置 |
| CN113125379A (zh) * | 2021-03-30 | 2021-07-16 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 基于光纤超连续谱激光的无创精准气体检测装置及方法 |
| CN113252579A (zh) * | 2021-04-27 | 2021-08-13 | 浙江省现代农业装备设计研究院 | 一种基于设施的农业综合传感器装置及其空气参数检测方法 |
| CN113532723A (zh) * | 2021-07-20 | 2021-10-22 | 南京朔宁光电科技有限公司 | 激光等离子体光纤光栅压电解调多气体传感系统及方法 |
| CN114964323A (zh) * | 2022-07-12 | 2022-08-30 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 一种多波长光信号发生装置及方法 |
| CN115524297A (zh) * | 2022-10-10 | 2022-12-27 | 南开大学 | 一种基于可调谐f-p滤波器的全光纤气体成分及浓度检测系统和检测方法 |
| CN115508057A (zh) * | 2022-11-08 | 2022-12-23 | 泰州晶达光电有限公司 | 一种光学波片的检测装置 |
| CN118190039A (zh) * | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 南京大学 | 一种阵列式可调谐光学滤波器的光纤传感解调装置及其解调方法 |
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| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
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