基于非共振光声池的气体分析装置制造方法及图纸

技术编号:39184404 阅读:31 留言:0更新日期:2023-10-27 08:31
本发明专利技术提供了一种基于非共振光声池的气体分析装置。气体分析装置包括光学系统、声学系统、检测系统以及控制系统;其中,光学系统包括光源;声学系统包括非共振光声池,非共振光声池包括相互连通的第一零件、第二零件、第三零件、入射光窗口和反射镜窗口;第一零件具有主腔室和缓冲室,形成依次连通所述主腔室、所述第二零件、所述缓冲室和所述第三零件的通路;检测系统包括贴片式压力传感器。本申请实施例中的非共振光声池结构简单,体积小,制造成本低,易于集成,所需气体样品少;在低频工作时灵敏度较高,对光源的光束质量要求较低,由于所需光程短,在宽动态范围内响应高度线性,系统的零点稳定性好,兼容性好,准确性高。准确性高。准确性高。

【技术实现步骤摘要】
基于非共振光声池的气体分析装置


[0001]本申请涉及气体检测
,具体而言,本申请涉及一种基于非共振光声池的气体分析装置。

技术介绍

[0002]光声光谱技术是基于光声效应的光谱技术,其理论为当强度成周期性调制的激光照射光声腔内待测气体,气体分子吸收光子能量后电子从基态跃迁到激发态,然后通过无辐射跃迁方式回到基态,释放的能量转化为分子的动能,待测气体被周期性加热,导致气体热胀冷缩形成声波。声信号被高灵敏度微音器接收,经前置放大器,通过数据采集及处理系统即可获得待测气体含量信息。与其他光谱测量技术相比,光声光谱技术具有灵敏度高,结构简单,探测器不受光波长限制,易于操作等优势,被广泛应用于环境污染监测、医学病理诊断、工业生产检测等领域。由于光声效应产生的声信号较弱,为了提高检测的灵敏度和信噪比,通常需要选择高灵敏度微音器和采用前置声学放大器的方法来实现。然而受现有技术因素影响通过提高微音器等设备的灵敏度来进一步提高光声光谱测量精度有一定阻碍。基于光声光谱技术的气体吸收红外辐射发生装置作为光声光谱检测系统的重要组成部分,其结构是影响系统检测灵敏本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于非共振光声池的气体分析装置,用于分析待测气体,其特征在于,包括光学系统、声学系统、检测系统以及控制系统;其中,所述光学系统包括光源;所述声学系统包括非共振光声池,所述非共振光声池包括相互连通的第一零件、第二零件、第三零件、入射光窗口和反射镜窗口;所述第一零件具有主腔室和缓冲室,所述主腔室贯穿所述第一零件相对的两个端面,所述入射光窗口和所述反射镜窗口分别覆设于所述主腔室朝向所述光源的一端、背向所述光源的一端,所述主腔室在所述第一零件的第一侧壁上具有第一进气口,所述缓冲室在所述第一零件的第二侧壁上具有槽口,所述第一侧壁与所述第二侧壁相互垂直;所述第二零件和所述第三零件均具有中空的腔室,所述第二零件覆设于所述第一侧壁且与所述第一进气口相离,所述第三零件覆设于所述缓冲室的槽口,所述第二零件分别与所述主腔室、所述缓冲室连通,所述第三零件分别与所述缓冲室、外界连通,形成依次连通所述主腔室、所述第二零件、所述缓冲室和所述第三零件的通路;所述检测系统包括贴片式压力传感器,所述贴片式压力传感器位于所述第一零件与所述第二零件之间;所述控制系统分别与所述光学系统、所述声学系统、所述检测系统信号连接。2.根据权利要求1所述的气体分析装置,其特征在于,所述第一零件还具有第一出气口、第一气孔和第二气孔,所述第一进气口和所述第一出气口连通所述主腔室与外界,所述第一气孔连通所述主腔室与所述第二零件,所述第二气孔连通所述第二零件与所述缓冲室。3.根据权利要求2所述的气体分析装置,其特征在于,所述第一零件还具有间隔分布的第三气孔、第四气孔和第五气孔,所述非共振光声池还包括覆设于所述第三气孔、所述第四气孔、所述第五气孔的第一电磁阀;所述第一电磁阀为二位三通电磁阀,所述第三气孔连通所述主腔室,所述第四气孔连通所述第一进气口,所述第五气孔连...

【专利技术属性】
技术研发人员:王如宝刘政波刘正铎江仁林尚传新
申请(专利权)人:武汉理通微芬科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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