基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置及方法制造方法及图纸

技术编号:7515513 阅读:248 留言:0更新日期:2012-07-11 21:48
本发明专利技术公开了一种基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置及方法,涉及光学信号检测技术领域。该装置包括:校正参数获取模块,用于测量荧光淬灭传感器的敏感膜的温度特性,获得所述敏感膜的温度校正参数,并将其发送至信号处理模块;工作参数获取模块,用于测量所述敏感膜工作时的实时温度数据,并将其发送至信号处理模块;信号处理模块,用于根据所述温度校正参数以及实时温度数据,对所述敏感膜受激发出的荧光信号进行温度效应补偿。本发明专利技术的装置及方法通过对荧光淬灭传感器的温度效应进行补偿,可大大提高基于荧光淬灭传感器的检测的准度,当温度变化时最大程度降低采集值的漂移,提高了检测准确度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光学信号检测
,尤其涉及一种。
技术介绍
荧光淬灭是指荧光物质分子与溶剂分子或其他溶质分子相互作用引起荧光强度降低的现象。荧光淬灭技术应用在传感器检测已经做过大量的研究,且市场上已经出现很多基于此原理的传感器,这种传感器具有很小的零点漂移、稳定性好、寿命长、实时快速等优点。基于荧光淬灭的传感器已经得到了广泛的应用,例如基于多孔硅光激荧光淬灭效应的SO2传感器、光学溶解氧传感器等等。荧光敏感膜是此类传感器的重要组成部分,其对激发光的响应会受到温度的影响,进而影响传感器的准确度,现有的基于荧光淬灭的传感器未考虑到温度对敏感膜的影响,这些传感器均易受到温度的影响,进而准确度有限。
技术实现思路
(一)要解决的技术问题本专利技术要解决的技术问题是提供一种能够检测准确度较高的。( 二 )技术方案为解决上述问题,本专利技术提供了一种基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置,该方法包括步骤校正参数获取模块,用于测量荧光淬灭传感器的敏感膜的温度特性,获得所述敏感膜的温度校正参数,并将其发送至信号处理模块;工作参数获取模块,用于测量所述敏感膜工作时的实时温度数据,并将其发送至信号处理模块;信号处理模块,用于根据所述温度校正参数以及实时温度数据,对所述敏感膜受激发出的荧光信号进行温度效应补偿。优选地,该装置还包括激发光源,用于对所述敏感膜进行照射,使其激发出荧光; 探测器,与所述校正参数获取模块以及所述信号处理模块均相连,用于采集所述敏感膜受激发出的荧光信号,并将其发送至校正参数获取模块以及信号处理模块。优选地,所述工作参数获取模块进一步包括温度传感器,与所述敏感膜以及信号处理模块相连,用于采集所述敏感膜工作时的实时温度数据,并将其发送至信号处理模块。优选地,所述信号处理模块进一步包括存储单元,用于接收并存储所述温度校正参数;补偿单元,用于根据所述荧光信号、实时温度数据以及温度校正参数对所述探测器采集的荧光信号进行温度效应补偿。优选地,该装置还包括信号调理模块,连接于所述探测器与所述信号处理模块之间、所述探测器与所述校正参数获取模块之间、以及所述温度传感器与所述信号处理模块之间,用于对所述荧光信号以及实时温度数据进行滤波及放大处理。优选地,所述温度传感器为热敏电阻。本专利技术还提供了一种基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿方法,该方法包括步骤Si.测量荧光淬灭传感器的敏感膜的温度特性,获得所述敏感膜的温度校正参数;S2.测量所述敏感膜工作时的实时温度数据;S3.根据所述温度校正参数以及实时温度数据,对所述敏感膜受激发出的荧光信号进行温度效应补偿。优选地,步骤Sl进一步包括步骤Si. 1将所述敏感膜置于温度可控的环境中;Si. 2测量记录所述敏感膜在至少两个不同温度下被激光照射所激发的荧光信号;Si. 3根据所述荧光信号拟合荧光强度随温度变化的校正曲线,得到温度校正参数。(三)有益效果本专利技术的装置及方法通过对荧光淬灭传感器的温度效应进行补偿,可大大提高基于荧光淬灭传感器的检测的准度,当温度变化时最大程度降低采集值的漂移,提高了系统及方法的检测准确度,适用于水产养殖水质监测、水源地环境监测、化学反应过程监测等环境中的溶解氧高精度实时监测。附图说明图1为实施例1的基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置结构示意图;图2为实施例2的基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置结构示意图;图3为依照本专利技术一种实施方式的基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿方法的流程图。具体实施例方式本专利技术提出的,结合附图及实施例详细说明如下。实施例1如图1所示,本实施例的基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置包括 激发光源、探测器、校正参数获取模块、工作参数获取模块、信号调理模块以及信号处理模块。其中激发光源向荧光淬灭传感器的敏感膜发射激发光,激发光源可以使用合适波段的 LED,在对敏感膜照射时与其保持一定角度,荧光淬灭传感器在激发光源发射的激发光照射下发出荧光信号,荧光探测器与荧光淬灭传感器相连,采集敏感膜受激发出的荧光信号,并将其发送至校正参数获取模块以及信号处理模块。在本实施例中,校正参数获取模块用于测量敏感膜的温度特性,获得敏感膜的温度校正参数,并将其发送至信号处理模块。工作参数获取模块进一步包括温度传感器,与敏感膜以及信号处理模块相连,用于采集敏感膜工作时的实时温度数据,并将其发送至信号处理模块。信号处理模块进一步包括存储单元以及补偿单元。存储单元用于接收并存储温度校正参数;补偿单元根据荧光信号、实时温度数据以及温度校正参数对探测器所采集到的荧光信号进行温度效应补偿,从而可计算出荧光的实际强度。信号调理模块连接于探测器与信号处理模块之间、探测器与校正参数获取模块之间、以及温度传感器与信号处理模块之间,用于对该荧光信号以及实时温度数据进行滤波及放大处理并。在本实施例的系统中,温度传感器为热敏电阻,且紧贴于该敏感膜上。其中,校正参数获取模块通过如下方式获得温度校正参数将敏感膜以及激发光源置于可控温度的环境中,保证该环境内除温度参数外的其他参数稳定不变。在该环境中, 用激发光源对氧敏感膜进行照射,使其激发出荧光;用探测器检测至少两个不同温度下的荧光强度,拟合荧光强度随温度变化的曲线,即为该敏感膜的温度校正参数。敏感膜的温度校正参数反映敏感膜的温度特性,荧光探测器采集到的荧光强度或荧光寿命信号在一定程度上会受到温度影响,根据该敏感膜的温度校正参数,对荧光强度或荧光寿命信号进行处理,补偿温度效应(即扣除温度影响),即可得到实际的荧光强度。实施例2如图2所示,以水中溶解氧传感器(敏感膜为氧敏感膜)为例,本实施例的基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置包括水中溶解氧传感器、热敏电阻2、激发光源 LED4、荧光探测器5、分别与荧光探测器5以及热敏电阻2相连的信号调理电路6以及信号调理电路7、以及信号处理模块8。热敏电阻2(优选温度系数为10K)紧贴于水中溶解氧传感器的氧敏感膜1上,用于检测氧敏感膜1的温度,氧敏感膜1由溶胶凝胶技术固定的钌(II)络合物制成。信号处理模块8中存储的该氧敏感膜1的温度校正参数通过如下方式获得将氧敏感膜1以及激发光源LED4置于高低温控制箱中,由于用溶胶凝胶技术固定的钌(II)络合物对温度的响应近似为线性,因此只需测量记录两个温度下氧敏感膜1被激发的荧光信号,为了保证氧敏感膜1所处环境的稳定性,将此氧敏感膜1放在饱和亚硫酸钠中,排除氧的淬灭效应的影响,测量在10°C和30°C下的输出,拟合得到温度与荧光强度之间关系的曲线,即氧敏感膜1 的温度校正参数。在使用本实施例的装置检测水中溶解氧的浓度并补偿温度效应时,将传感器、激发光源LED4、以及荧光探测器5 (优选为eOOnm-SOOnm之间具有较高灵敏度的0PT301)置于待测水中,中心波长为470nm的蓝色LED4以与水平方向45度角对氧敏感膜1发出激发光9,荧光探测器5接收透过滤光片3的650nm波长的荧光信号10,并将其传送至信号调理电路6,热敏电阻2采集氧敏感膜1此时的工作温度信号并将其传送至信号调理电路7,信号调理电路6以及信号调理电路7分别对其接收到的信号进行滤波及放大等处理后输出至信号处理模块8,信号处理模块8通过存储的温度校正参数,对本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵贤德董大明郑文刚鲍锋吴文彪郭瑞单飞飞
申请(专利权)人:北京农业智能装备技术研究中心
类型:发明
国别省市:

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