【摘 要】
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随着现代科技的发展以及人们安全意识的提高,人们对工业生产以及环境中有害气体尤其是CH_4、H_2S等痕量气体的关注也不断增加,因此如何快速有效检测痕量气体的组分和浓度成为了气体检测中的关键问题。基于悬臂梁传声器的痕量气体检测方法是目前研究的热点,现阶段普遍采用傅里叶变换光谱法测量悬臂梁自由端的位移,进而得到待测气体浓度,但其成本较高。本文基于四象限探测器设计并完成了一套微位移测量系统,通过对干涉条
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随着现代科技的发展以及人们安全意识的提高,人们对工业生产以及环境中有害气体尤其是CH4、H2S等痕量气体的关注也不断增加,因此如何快速有效检测痕量气体的组分和浓度成为了气体检测中的关键问题。基于悬臂梁传声器的痕量气体检测方法是目前研究的热点,现阶段普遍采用傅里叶变换光谱法测量悬臂梁自由端的位移,进而得到待测气体浓度,但其成本较高。本文基于四象限探测器设计并完成了一套微位移测量系统,通过对干涉条纹进行双向计数并采用间接测量法对空气折射率进行补偿,实现了悬臂梁自由端的位移测量。论文的主要研究内容如下:(1)研究了悬臂梁自由端以及由悬臂梁运动引起的干涉条纹的动态特性,在此基础上制定了微位移测量系统的总体方案,设计了系统的光路以及软硬件实现。(2)搭建了基于四象限探测器的微位移测量系统。系统的光路包括激光束的扩束准直、迈克尔逊干涉仪以及对测量光束的处理;系统的硬件包括四象限探测器、前置放大电路、基于C8051F310单片机的信号处理电路、基于DHT22和Bmp280传感器的环境参数测量电路,完成了干涉条纹数据和环境参数的采集;系统的软件采用Labview编写,完成了串口数据的传输、相位差等干涉条纹参数的实时测量,实现了干涉条纹的双向计数、空气折射率的循环测量以及折射率补偿前后的位移计算。(3)基于搭建的微位移测量系统完成了系统的功能测试,验证了系统的可行性,在实验室环境下完成了非匀速移动的位移测量,分析了系统的光路、人为等因素引起的误差,系统最小可测量位移为0.0791?m,在10?m的测量范围内,测量误差最大值为0.1120?m。
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