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红外光学气体传感器的设计

发布时间:2015/6/12 18:56:52 访问次数:677

   红外气体传感器主要由红外探测器、红外光源、光学气室三部分组成。RA8875L3N前面已经详细讲述了红外探测器的主要性能指标及设计与制作工艺,本章主要讨论基于晶体晶片式探测器的红外光学气体传感器的具体设计:重点分析了光学气室的设计原则及针对具体应用的设计方法,讨论了双通道检测的基本原理及方法。分析了利用参考通道进行补偿,以及如何提高测试结果的准确性;提出了通过采用折叠式多次光路反射的方法,使气室结构变得更紧凑与微型化;阐述了利用集成封装设计关键技术,实现了探测器、红外光源、信号初级放大电路以及镀金气室与外形结构集成为一体的微型传感器的设计。

   根据第2章中建立的模型方程,利用热释电晶体晶片式探测器实现光强度的测量,采用双通道检测技术,用两个不同波带区域内的单元探测器来实现,可以消除发光光源输出功率不稳定和探测器响应灵敏度变化等响,并且解决了模型方程中的实际光强度难以测量的问题。前章介绍了光学滤波片的使用,消除了其他杂光的干扰,选择针对气体特征吸收峰的滤光片,以及针对参考通道吸收的滤光片,提高了灵敏度。通过双通道检测技术,可以在计算过程中采用求比值的方法解决先强其外界环境的影响,这些在后续的计算方法中将详细讲到。

   红外气体传感器主要由红外探测器、红外光源、光学气室三部分组成。RA8875L3N前面已经详细讲述了红外探测器的主要性能指标及设计与制作工艺,本章主要讨论基于晶体晶片式探测器的红外光学气体传感器的具体设计:重点分析了光学气室的设计原则及针对具体应用的设计方法,讨论了双通道检测的基本原理及方法。分析了利用参考通道进行补偿,以及如何提高测试结果的准确性;提出了通过采用折叠式多次光路反射的方法,使气室结构变得更紧凑与微型化;阐述了利用集成封装设计关键技术,实现了探测器、红外光源、信号初级放大电路以及镀金气室与外形结构集成为一体的微型传感器的设计。

   根据第2章中建立的模型方程,利用热释电晶体晶片式探测器实现光强度的测量,采用双通道检测技术,用两个不同波带区域内的单元探测器来实现,可以消除发光光源输出功率不稳定和探测器响应灵敏度变化等响,并且解决了模型方程中的实际光强度难以测量的问题。前章介绍了光学滤波片的使用,消除了其他杂光的干扰,选择针对气体特征吸收峰的滤光片,以及针对参考通道吸收的滤光片,提高了灵敏度。通过双通道检测技术,可以在计算过程中采用求比值的方法解决先强其外界环境的影响,这些在后续的计算方法中将详细讲到。

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