气体浓度检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN110470622A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910802854.4

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/39

    摘要: 本发明实施例公开了一种气体浓度检测方法、装置及系统。其中,方法包括同步控制激光信号驱动装置输出激光调制信号和气体浓度测量装置的PZT压电陶瓷驱动单元输出周期性阶梯分段驱动信号;该驱动信号由多个相同的阶梯波形信号组成,各阶梯波形信号依次包括第一电压稳压段、电压上升段、第二电压稳压段和电压下降段,电压上升段和电压下降段驱动压电陶瓷周期性改变光学谐振腔的腔长,并在各阶梯波形信号的第一电压稳压段和第二电压稳压段控制输出激光调制信号;通过拟合处理利用TDLAS光波动提取技术计算的光波动数据和利用CEAS腔增强检测技术计算的待测气体浓度数据得到去除光波动干扰的气体浓度,在保证气体浓度检测精度的同时提升了系统的易用性。

    气体浓度检测系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110470623B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910803874.3

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/39

    摘要: 本发明实施例公开了一种气体浓度检测系统,包括主控制器、激光信号产生装置、信号分离器、光波动信息提取装置及气体浓度检测装置。主控制器控制激光信息产生装置出射预设波长的激光信号,并通过拟合处理待测气体浓度数据和光波动数据得到去除光波动干扰的气体浓度;信号分离器将激光信号分为第一束光信号和第二束光信号,并分别出射至光波动信息提取装置和气体浓度检测装置;光波动信息提取装置利用第一束光信号提取激光光源的光波动信息;气体浓度检测装置利用第二束光信号测量待测气体的气体浓度。本申请提供的技术方案有效地提高了气体浓度的检测精度,有利于增强气体检测系统的易用性。

    气体浓度检测系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110470623A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910803874.3

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/39

    摘要: 本发明实施例公开了一种气体浓度检测系统,包括主控制器、激光信号产生装置、信号分离器、光波动信息提取装置及气体浓度检测装置。主控制器控制激光信息产生装置出射预设波长的激光信号,并通过拟合处理待测气体浓度数据和光波动数据得到去除光波动干扰的气体浓度;信号分离器将激光信号分为第一束光信号和第二束光信号,并分别出射至光波动信息提取装置和气体浓度检测装置;光波动信息提取装置利用第一束光信号提取激光光源的光波动信息;气体浓度检测装置利用第二束光信号测量待测气体的气体浓度。本申请提供的技术方案有效地提高了气体浓度的检测精度,有利于增强气体检测系统的易用性。

    一种气体浓度检测装置及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113029956A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110350346.4

    申请日:2021-03-31

    摘要: 本发明公开了一种气体浓度检测装置及方法,包括激光器、气室、参比池、第二会聚透镜、第一光电探测器、第二光电探测器和设在气室内的准直透镜、分光器、第一会聚透镜;激光器向准直透镜发射激光,准直透镜将接收到的激光以平行光束发出;分光器将一部分平行光束反射至第一会聚透镜上,第一会聚透镜将接收到的光束聚集并传送至第一光电探测器上进行光电检测;分光器将另一部分平行光束透射至参比池中,参比池将接收到的平行光束传送至第二会聚透镜上,第二会聚透镜将接收到的光束聚集并传送至第二光电探测器上进行光电检测;将第一光电探测器、第二光电探测器探测出的光强度分别进行反演运算,然后求出反演运算的均值为待测气体浓度。

    气体浓度检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN110470622B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910802854.4

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/39

    摘要: 本发明实施例公开了一种气体浓度检测方法、装置及系统。其中,方法包括同步控制激光信号驱动装置输出激光调制信号和气体浓度测量装置的PZT压电陶瓷驱动单元输出周期性阶梯分段驱动信号;该驱动信号由多个相同的阶梯波形信号组成,各阶梯波形信号依次包括第一电压稳压段、电压上升段、第二电压稳压段和电压下降段,电压上升段和电压下降段驱动压电陶瓷周期性改变光学谐振腔的腔长,并在各阶梯波形信号的第一电压稳压段和第二电压稳压段控制输出激光调制信号;通过拟合处理利用TDLAS光波动提取技术计算的光波动数据和利用CEAS腔增强检测技术计算的待测气体浓度数据得到去除光波动干扰的气体浓度,在保证气体浓度检测精度的同时提升了系统的易用性。