降低干涉式颗粒传感器模块的误报颗粒计数的方法

    公开(公告)号:CN112703387B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201980056473.4

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种降低通过干涉式颗粒传感器模块、优选是自混合干涉式颗粒传感器模块检测的误报颗粒计数的方法,其中,干涉式颗粒传感器模块包括激光器(100)和光检测器(200),所述方法包括以下步骤:借助于激光器(100)发射激光(315),在发射激光(315)期间向干涉式颗粒传感器模块提供高频信号,其中,高频信号的调制频率在10MHz至500MHz之间的范围内选择,在提供高频信号时,借助于光检测器(200)检测响应于发射的激光(315)的光学响应,其中,高频信号被布置为使得由定位在颗粒传感器模块的第一距离至第二距离之间的范围内的宏观物体(25)引起的检测信号相比于在不提供高频信号的情况下由位于相同位置处的宏观物体(25)引起的检测信号降低,其中,高频信号被提供到颗粒传感器模块的调谐结构,调谐结构被布置为能够在接收到高频信号时修改激光器传感器模块包括的光学谐振器的谐振频率。本发明还涉及一种相应的激光器传感器(300)、一种包括这样的激光器传感器(300)的颗粒检测器、一种包括这样的激光器传感器(300)或颗粒检测器的移动通信装置以及一种计算机程序产品。

    具有污物检测的激光传感器模块
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113874749A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202080037977.4

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种激光传感器模块。所述激光传感器模块(40)包括至少一个激光二极管(44)、用于向所述激光二极管(44)提供驱动电流以使激光二极管(44)发射激光束(48)的电驱动器(46)、检测器(50)和用于将激光束(48)聚焦到聚焦区域(58)的光学布置结构(52)。所述激光二极管(44)布置为能够使激光束(48)发射穿过所述光学布置结构(52)到达所述聚焦区域(58),其中,所述光学布置结构(52)包括发射窗(56)。所述检测器(50)布置为能够确定干涉信号。所述激光传感器模块(40)包括污物检测单元(70),所述污物检测单元配置为能够在预定时间周期(T)内以变化幅度来变化激光束(48)的波长,以基于在激光束(48)的波长变化期间的干涉信号提供指示所述发射窗(56)的污物(62)的污物检测信号,其中,所述变化幅度和所述预定时间周期d(T)设定为能够生成频率(f)在1kHz至100MHz的范围内的污物检测信号。还描述了一种包括所述激光传感器模块(40)的装置以及一种检测激光传感器模块(40)的发射窗的污物的方法。

    降低干涉式颗粒传感器模块的误报颗粒计数的方法

    公开(公告)号:CN112703387A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201980056473.4

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种降低通过干涉式颗粒传感器模块、优选是自混合干涉式颗粒传感器模块检测的误报颗粒计数的方法,其中,干涉式颗粒传感器模块包括激光器(100)和光检测器(200),所述方法包括以下步骤:借助于激光器(100)发射激光(315),在发射激光(315)期间向干涉式颗粒传感器模块提供高频信号,其中,高频信号的调制频率在10MHz至500MHz之间的范围内选择,在提供高频信号时,借助于光检测器(200)检测响应于发射的激光(315)的光学响应,其中,高频信号被布置为使得由定位在颗粒传感器模块的第一距离至第二距离之间的范围内的宏观物体(25)引起的检测信号相比于在不提供高频信号的情况下由位于相同位置处的宏观物体(25)引起的检测信号降低,其中,高频信号被提供到颗粒传感器模块的调谐结构,调谐结构被布置为能够在接收到高频信号时修改激光器传感器模块包括的光学谐振器的谐振频率。本发明还涉及一种相应的激光器传感器(300)、一种包括这样的激光器传感器(300)的颗粒检测器、一种包括这样的激光器传感器(300)或颗粒检测器的移动通信装置以及一种计算机程序产品。

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