基于激光光谱技术的低浓度CO检测系统设计

来源 :内蒙古科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chung51
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文属于应用激光光谱技术进行气体浓度检测方面的研究,论文在吸收理论的基础上,设计了一个检测系统来实现对CO的检测。CO作为一种有毒气体,不仅对人体生命安全构成威胁,还是一种污染性气体,会引起空气污染,对人类的生产生活影响很大。低浓度CO会造成各种非职业性CO中毒,却因浓度低而容易遭到忽视。加强空气中低浓度CO气体的检测,可以更好的保障人们的健康和生命安全。同时CO浓度信息也为空气质量监测提供了更可靠的依据。因此,CO气体的检测是非常重要的。论文对CO检测系统的吸收气室、吸收波长、检测电路等进行了设计,并根据实验数据建立了CO气体分析模型。该系统是在研究了当前多种CO检测技术方案、以及国内相关检测设备发展现状的基础上做出了进一步分析和探究的产物。通过对气室、光电探测器具体模块设计方案的比较,确定了合理的设计方案。采用小型渐变折射率透射气室,提高了光在传输和吸收过程中的效率。论文对分子光谱吸收理论、Lambert-Beer定律进行了深入的学习。在掌握了这些理论基础后,又对CO吸收谱线特点详细进行分析,选定气体最佳吸收波长为1.568μm。检测元件选用雪崩光电二极管作为光电探测器,它具有雪崩效应,特点是能够得到较理想的光电信号。电路中以MAX5026作为偏压电源,以OPA376和AD797作为信号放大,以STM32单片机作为处理器。数据处理算法以及差分吸收法模型的建立,排除了由外界环境带来的影响,使得系统的检测性能进一步提高。本论文完成了低浓度CO检测系统的设计,具体包括光路设计、吸收气室设计、信号采集及处理电路设计。通过实验建立了CO分析模型,可对空气中低浓度CO气体进行监测。该检测系统具备良好的实时性、较好的准确性和适应性,更换系统光源波长可方便的应用于其它气体的浓度检测,具有较好的应用与发展前景。为环境监测、防灾减灾等领域提供了较好的理论参考和工程实用价值。
其他文献
双源CT的时间分辨率为83ms,可进行不依赖心率的冠状动脉数据采集,即使对于高心率的病人也可获得满意的影像质量,不需要服用降低心率的药物,真正满足了冠状动脉CT成像进入临床的需
推介词童年都有梦,张万臣儿时的梦留在了燕赵大地的一户农家院落。山多树少,人多地少,虽然有着满清正黄旗的“贵族血统”,但儿时的他常年以羊圈屋作卧室,饥饿的感觉伴随他度过了童
自上世纪80年代以来,保险行业经历了从无到有、从弱到强的发展过程。根据保监会历年统计数据显示,“十一五”期间,我国保费收入年均增长24%,2010年保费收入达到1.45万亿元,是2005
准确地检出和评判淋巴结的良恶性是进行肿瘤分期和制定治疗计划的关键,影响肿瘤病人的预后。常规CT、MRI和超声依靠淋巴结的大小、形态区分良恶性,诊断准确率有限。MR淋巴成
专用乳腺增强CT临床应用初探;法洛四联症:3D速率编码MRI评价矫正术后右室瓣膜口血流和舒张功能;不同类型钆对比剂对正常人和成纤维细胞增生所致肾源性全身纤维化病人的影响;先
细胞凋亡(apoptosis)是由体内外因素触发细胞内预存的死亡程序而导致细胞死亡的过程。大量研究表明,心肌细胞的凋亡可能与组织中抗细胞凋亡基因与促凋亡基因的表达失衡有关,同时
偶发性肾上腺肿块在腹部CT的出现率为5%,已成为常见的临床诊断难题。由于富脂性肾上腺腺瘤胞浆内含大量脂质,CT平扫和化学位移MRI为其主要诊断方法。该文研究目的是确定能否只用
目的:通过64层螺旋CT及重建技术观察大血管畸形并发中央型气管狭窄的影像学表现,研究心血管畸形和中央型气管狭窄的关系,探索心血管畸形与所致气管狭窄的规律,从而提高疾病的诊断
自进入21世纪以来,我国经济及社会发展速度呈现出突飞猛进的发展势头,这也促使生态文明建设的脚步的加快,人们愈发重视环境保护工作的重要性,并不断研究新理念、新技术为环境
红外视景仿真技术可以逼真地生成各种复杂环境和干扰条件下目标与背景的红外图像,为光电成像系统设计和场景分析、产品测试提供环境和数据,缩短相关产品的研发周期和节约实验费