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文档简介
1、光纤气体传感器调研总结光纤气体检测综述1.1国内外光纤气体检测技术的发展气体传感器是一种把气体中的特定成分检测出来,并转换成电信号的器件, 人们很早就开始了气体传感器的研究,将其用来对有毒、有害气体的探测,对易 爆、易燃气体的安全报警。对人类生产生活中所需了解的气体进行检测、分析研 究等,使得它在工业生产和日常生活中起到耳目的作用。光纤传感技术是一项正在发展中的具有广阔前景的新型高技术。由于光纤本 身在传递信息过程中具有许多特有的性质,如光纤传输信息时能量损耗很小,给 远距离遥测带来很大方便。光纤材料性能稳定,不受电磁场干扰,在高温、高压、 低温、强腐蚀等恶劣环境下保持不变所以光纤传感器从问世
2、到如今,一直都在飞 速发展。世界上已有多种光纤传感器,诸如位移、速度、加速度、压力、流量等物理 量都实现了不同性能的光纤传感。光纤气体传感技术是光纤传感技术的一个重要应用分支,主要基于气体的物理或化学性质相关的光学现象或特性。近年来,它 在环境监测、电力系统以及油田、矿井、辐射区的安全保护等方面的应用显示出 其独特的优越性。1989年,西安应用光学研究所的郭栓运对光纤气体传感器展开研究,在应 用光学杂志上介绍了差分光谱吸收的基本原理,给出了实验框图和应用实例15。1992年,中国矿业大学的王耀才等在光纤通信技术杂志上介绍了吸收型光纤瓦斯传感技术和干涉型瓦斯传感器的原理,并对其在煤矿重的应用前景
3、做了探 讨16。1997年,山东矿业学院的曹永茂等人针对光纤瓦斯传感器光波波长的选择 展开讨论,提出根据传感器技术指标来确定光纤瓦斯传感器的基本参数,并建立了相应的数学模型17。1999年,大连理工大学刘文琦等人报道了一种新型透射式光纤甲烷传感器, 用1.31 urn InGaAsP型LED做光源测量甲烷浓度,通过研究制备一种纳米级多 透射膜,增强了甲烷气体对激光的光谱吸收18。同年,香港理工大学,靳伟应用 调制光盘技术对 DFB激光器惊醒调制,研究光纤气体传感器的分时多路复用(TDM技术。靳伟建立了计算仿真模型,仿真结果表明由20个甲烷气体传感器 组成的光纤气体传感器阵列的检测灵敏度可以达到
4、2000PPm9-20。之后靳伟博士 与清华大学喻洪波合作,实现了连续波调频技术复用的光纤气体多点传感系统212000年,浙江大学叶险峰等在对 CH4分子近红外洗后光谱分析比较的基础 上考虑与光纤的低损耗窗口相一致以及价格等因素,采用价廉的1.3 um波段的LED作为光源,实现了对甲烷气体的检测,检测灵敏度为1300ppm/m。2001年,燕山大学王玉田等根据甲烷气体的吸收光谱,研究了一种利用价 格低廉的LED作为光源的新型投射式光纤甲烷气体传感器,选择两种同型号的 LED光源作为差分吸收信号,光源驱动器自动实行交替斩波 。为了保证系统对 甲烷气体检测的精度,采取了两项措施,一是设置了参考通道
5、,二是采用了光源 反馈通道以增强LED光源的稳定性。2005年,张爱军对光谱吸收型光纤气体进行了研究。 每一种气体都有固有 的吸收谱,当光源的发射光波与气体的洗后光波长相吻合时, 就会放生共振洗后, 其洗后强度与该气体的浓度有关,通过测量光的吸收强度就可测量气体的浓度。以甲烷气体为例,通过实验研究,分析了吸收路径长度对传感器灵敏度的影响,增加吸收路径的长度,有利于提高传感器的灵敏度。气体体浓度较小时,通过增 加吸收路径的长度来提高传感器的灵敏度效果明显。2006年,中国科学院安徽光机所的阚瑞峰等可调谐二极管激光吸收光谱与 多次反射池相结合,研制了用于地面环境空气中甲烷含量检测的便携式吸收光谱仪
6、,并利用不同体积分数的甲烷气体对系统进行了测试,取得了很好的测试结果9。王晓梅等分析了 TDLAS谐波信号的特征,建立了谐波信号的数学模型,利 用较高浓度气体的二次谐波信号作为曲线,对待测气体的谐波信号进行线性回归1002007年,燕山大学王艳菊等采用双光路、双波长来解决光源功率波动、光 纤损耗等问题,在接受端采用旋转双色滤光器和单探测器消除了双光电器件的飘 逸对测量结果的影响11 0同年,中国科学院安徽光机所的陈玖等应用自平衡测量方法,消除了激光的共模噪声和其他同性干扰的影响,该方法不用加信号调制和所想放大器,减小了系统装置的体积,易于集成便携式痕量气体检测仪12 02008年,褚衍平等通过
7、光纤光栅和压电陶瓷对快带光源LED进行调制,获得了与气体吸收峰对应的窄带反射出射光,检测二次谐波实现气体浓度的高灵敏 测量,利用测量气室和参考气室的二次谐波比值来消除吸收系数随环境的变化、光源光功率的波动和光路干扰对测量精度的影响13 02009年,华南理工大学肖兵等基于自平衡激光接收器和数字锁定放大器构 造了 TDLAS汽车尾气动态浓度测量系统,自平衡激光接收器通过引入一个低频 反馈回路去维持吸收信号和参考信号的自动平衡,数字锁定放大器由DSP芯片实现相关检测算法,提高了系统的测量灵敏度14 02010年,南京航空航天大学齐洁提出了基于光源扫描的光纤气体传感器系 统设计方案,设计了一种新的基
8、于查分吸收院里的气体传感系统,能对单一气体 记性对波段测定检测,同时可以完成多种气体共存环境的检测。 提出了一种基于 最小二乘的背景噪声消除方法。利用传感气室的输入和输出的拟合曲线相除的方法,实现了传感器输出的归一化,解决了传感器背景噪声漂移的问题,同时解决 了浓度对气体吸收谱拟合线的影响,提高了测量精度02012年,张可可以比尔-郎伯定律为理论基础,研究利用光谱吸收法测量气体的浓度,根据HIRAN数据库,选择近红外区甲烷2v3带R3支的三条气体吸 收线记性研究,并确定吸收谱线的相关参数。研究波长调制光谱与谐波检测理论,利用傅立叶级数展开模型和泰勒级数展开模型分析各次谐波信号,在频率调制信号模
9、型的基础上,采用频率-强度调制信号模型研究强度调制对各次谐波信号的影响。研究高斯线型和洛伦兹线型的各次谐波型号余波长调制系数的关系,确定各次谐波最佳的波长调制系数。对激光在光路中多次反射形成的标准具晓莹展开 研究,为标准具噪声的抑制提供理论依据。专利方面,国内发明专利D形光纤消逝场化学传感器,发明提出一种用 于医疗、环境监控、食品安全等检测量的 D形光纤消逝场化学传感器。光纤生 物传感器这是一种光纤生物传感器,用于测定环境中微生物的种类、含量等。光纤液位传感器,一种光纤液位传感器,包括有光源,探测器和传感头。带有光纤气体传感器的传感系统专利号:CN101545860发明人:夏华;J S 戈德米
10、尔;K T 麦卡锡;A 库马;R 安尼格里;E 伊尔梅茨;A V 塔瓦尔;Y -赵。这是一种包括光纤芯(32)的光纤气体传感器(20),该传感器具有 位于光纤芯周围的具有不同调幅轮廓的第一和第二折射率周期调制光栅结构(36、38)。光纤包层(40)位于所述第一和第二折射率周期调制光栅结构周围。敏感层(42)位于所述 折射率周期调制光栅结构 的其中一个的光纤包层周围。该敏感层包括由Pd基合 金制成的敏感材 料,该Pd基合金例如是纳米 PdOx、纳米Pd(x)Au(y)Ni(1-x-y)或纳米Pd/Au/WOx。光纤气体传感器提供对来自燃烧环境的局部温度校正气体浓度和成分的测量。本发明也描述了具有
11、一个或多个光纤气体传感器的阵列的基 于反射或基于透射的传感系统。一种光纤气体传感器专利号:CN101059443发 明人:侯长军;霍丹群;张红英;廖海洋;郑小林;侯文生;杨军;皮喜田。这是一种 光纤气体传感器,涉及检测光气及挥发性有机气体的光纤气体传感器。本发明传 感器 主要包括入射光线和出射光纤、反应池及金属卟啉溶液等。由于本发明传 感器具有操作简单、 成本低廉;能使待测气体与金属卟啉溶液敏感物质充分反应,显著提高检测的灵敏度;同一 反应池能对多种目标气体同时进行有效检测;从反应池的加料口加入不同的金属卟啉溶液,就能对不同的目标气体进行有效检测,检测范围广等特点,故本发明传感器可广泛应用于厂
12、 房装修、室内装修、工业生产及精细化工等行业中检测光气及挥发性有机物气体,有利于环境保护 和人们的身心健康。SENSING SYSTEM WITH OP TICAL FIBER GAS SENSOR利 号:JP2009244262发明人:XIA HUA GOLDMEEEFFRE七COTT MCCARTHKEVINTHOMAS KUMAADITYA; ANNIGERRAVINDRA YILMAZERTAN TAWARAVINASHVINAYAK ; ZHAO YU这个专利发明了一种传感系统以及传感器。传感系统包括 一组不同类别的光纤气体传感器, 这些传感器通过温度修正测量气体浓度。 光纤 气体传
13、感器包括光纤芯,第一和第二折射率周期性调制光栅结在光纤芯里有不同 的振幅调制方法。光纤包层包裹着第一和第二折射率周期性调制光纤结构。传感层位于光纤包层结构中。传感层包括一个由Pb合金传感材料,如纳米级氧化铂 等。光纤气体传感器是在燃烧环境中通过温度修正测量气体浓度。1.2光纤气体传感器分类(1) 光谱吸收型光纤气体传感器光谱法通过检测样气透射光强或反射光强的变化来检测气体浓度。每种气 体分子都有自己的吸收谱特征,光源的发射谱只有在与气体吸收谱重叠的部分才 产生吸收,吸收后的光强发生变化。根据比尔-朗伯定律,当波长为入 的单色光 在充有待测气体的气室中传播距离为L后,其吸收后的光强为:1(入)=
14、|0(入)exp(-a X CL) (1)式(1)中,Io(入)为波长为入 的单色光透过不含待测气体的气室时的光强;C为吸收气体的浓度;a X为光通过介质的吸收系数。整理即:in*)C L(2)L通过检测通气前后光强的变化,就可以测出待测气体的浓度。利用介质对光1所示。光吸收而使光产生衰减这一特性制成吸收型光纤气体传感器原理如图 源发出的光,由光纤送入气室,被气体吸收后,由出射光纤传至光电探测器,得到的信号光送入计算机进行信号处理,可得出气体浓度。光源 I入射光纤I气室信息处理光电探测出射光纤图1光纤气体传感器原理框图(2) 渐逝场型光纤气体传感器渐逝场型光纤传感器是利用光纤界面附近的渐逝场被
15、气体吸收峰衰减来测 量气体浓度的方法,是一种功能性光纤传感器,从本质上说,可以认为是一种特 殊的光纤光谱吸收型传感器。(3) 荧光型光纤气体传感器这是一种通过测量与气体相应的荧光辐射来确定其浓度的光纤气体传感器。荧光可以由被测气体本身产生也可以由其相互作用的荧光染料产生。荧光物质受吸收光谱中特定波长的光照射时,被测气体的浓度既可以改变荧光辐射的强 度,也可以改变其寿命。和吸收型光纤气体传感器相比, 荧光行传感器使用波长(荧光波长)不同于激励波长。由于不同的荧光材料通常具有不同的荧光波长, 因此荧光传感器对被测量的鉴别性好。实际上希望辐射波长和激励波长离开的越 远越好,在输出端可用廉价的波长滤波
16、器将激励光和传感光分开。通常激励波长在可见光或红外区,这一波段上光源技术成熟,几个也比较低廉。(4) 燃料指示剂型光纤气体传感器一些气体在石英光纤低耗窗口内没有较强的吸收峰,或者虽有吸收峰但相 应波长的光源或检测器不存在或太昂贵,解决这些问题的方法之一是应用燃料指 示剂作为中间物来实现间接传感。燃料与被测气体发生化学反应,使得燃料的光 学性质发生变化,利用光纤传感器测量这种变化,就可以得到被测气体的浓度信 息。最常见的燃料指示剂光纤气体传感器是 pH值传感器,一些燃料指示剂的颜 色会随着pH值得变化而变化,引起对光的吸收的变化。通过测量某些气体浓度 变化带来的pH值变化,分析气体浓度信息。11
17、尤纤飞体也出幣的-萸駁 TjN* 11of 毁jtic打 fifapT 隹妙卅為业UJ.'.Ml A童此甲诃確脚詢唏凱ttiFf;i 誓中一乖徨U; *.歪程hli H:高畀ih讯曲g魁护1翌収空,沖叫餐丄旳讎巴浪1 Rh竝此也璃儈列斌輕fl t#!川亿必娥握rU. *釦性賈卫;R丸淙()唧许;Mil筑、福串口疋他N:一赴酒取朝址沾折刘草土叱咄人肚M工产的te陀戈+和锲圮卜J jfe可迦址 fni的懈盹方圧图21.3光纤气体传感器的特点由于光纤本身传输损耗和微型结构, 光纤气敏传感器存在两个基本限制:是光线的低损耗传输窗口的限制,石英光纤只在1.11.7um的近红外区有低损耗 和低散射
18、。若在中、远红外区进行探测会造成光信号较大的衰弱, 致使光通过待测气体后的变化与气体的检测参数不成特定的关系。而多数气体在中、远红外光 谱区存在较强的吸收光谱。另一限制是光纤本身的微型结构使得光纤只有较小的 数值孔径,光耦合难以很高。但在短距离传输检测中,采用数值孔径较大的塑料 光纤可提高光耦合,又不会产生较大的传输损耗。尽管光纤气体传感纯在限制,但光纤气体传感器较传统的气体传感器仍具有 很多优点:(1)光纤气体传感器本质安全、抗电磁干扰、绝缘性能好,且耐高温、耐 高压、防腐蚀、阻燃防爆,适用于远距离遥测和某些特殊环境的分析;(2)光纤传输损耗低,信息容量大,直径细,重量轻,光纤及探头均可微型
19、化;(3)测量范围宽,精度高,工作稳定,寿命长,成本低,可同时进行多参 数或连续多点检测疑惑的大量信息;系统匹配性能好,容易实现检测及反馈控制的数字化、自动化和一体化;(5)光纤探头对被测量场的影响小,灵敏度高,动态范围大,响应速度快;(6)光纤的生物兼容性好,加之良好的柔韧性和不带点的安全性,使之尤 其适应于生物和临床医学上的实时、体内检测;(7)在大多数情况先,光纤气体传感器不改变样品的组成,是非破坏性分 析。由于光纤气体闯爱情具有上述有点,尤其他的本质安全、抗电磁干扰的特 点,是其他气体传感器无法比拟的。 这使它可以安全方便地用于易燃易爆、 强电 磁干扰或其他恶劣环境中气体的检测。2产品
20、调研1、北京品傲光电科技有限公司光纤传感器性能指标如图3:晶崖可阖谐二颤普®光辭丛直S栓换自动切换到波CTULS)技忒忙调节谙栓液气命粗删?saCfH : OO:'l»'»VV瞬度更査也可lU在司 1隹屈樂网维上曲側反也遇萍 t 殛 1 C0;.tC0.C6i系紡目检对邀光議,传感器披在左利弄统可以得鱼院整 的诠断数提;隹關1比 知斑仍葩可S:盂有; 氏匕国曲弟2齐需藝ft护.在控制杀统上m氏一 沦性地fc准整个遵蛻TD1潘询技朮是g養参考 按*.61山校准功建稳定,T传®韶啊哩旳旧J-5S腿抉于慣翻的矚龍V1E旻菲7亚&;暮ff
21、i茎藐可貓程)£确底读蟹旳±1(XPK瑚土以窃e苦杭舫支将閑播扁第塑 負aoc吓点烈上整个.慕蚩齐可比只陡用1个 传愿器,也m以匱用多亍1!控距离从左制中-!到每亍特翦讒的E寓接扭,1OQ:也可国实现更运的距坯系统设备及参数如图4:规略备崔屮 控 单元迄订S厦瞼R度屮央悅別单亍®常叢吏装在4?性 的再仝环境P输人軸出 信号比字USB:J汩端输岀前A丸11数据歳可liUiS 癖l?C显示黑SE衆警亲编:扪畀需要USB信号可以無按RS;3; 4-;0L lA尺寸1第槍S式璽沧忖辭累绕対匐豈5汝于世 感需白勺具$数呈;毎于嘰收黑插某可 以稱4$牛皆感器;荷入云的轄扶结
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23、50乙烘(亡岀门1刃工阳刃11%J氨气CNH5)1;4403461041暫化磯(CO)1妳碧4朋aIS如二氧化碳 tco:)切663S9D;巧9022r短化氢CHF)127aS21涣化氢<HEr)15413OS9S61:S1S55氯化氢<HCl)IV-5411h J礙化氢(HI)141214&4281曲砖化氢CHlS)L7S4&2593i293二氧化氮eg)S12SO0256063(6)761S4:ll16S4;5055水CH;O)lje4.68j4产品实例图:10,000 ppm= 1% v / v (体积之比)价格:35万左右。基恩士(香港)有限公司目前产品只能
24、测气体的有无,但工作温度能到达300度2、深圳富凯士公司只能测单一气体的话是有成品,但是要将混合气体的成分区分开来的话, 我 们还在实验室阶段,暂时没有成品提供。3、北京蔚蓝仕没有相关光纤气体传感器。迂行隘度-15屋-亠碍盛岛劣环憤卒己轻稳定运行了多年迂行湿產在水分裁塩借感器能彻底恢 貝正常运行输人输出隹感器使用毎准的$匚尤学播口尺寸和重星传感器:11泸32形1阳1)磁極入式结构使得宿感爲便于安装和维护讀设及要求光軒网貉的補液取 决于现炀的实际惰况矗 要求使用标唯的il讯光邀,标唯运器 件S标推的光绊妄装扶耒传感黑浏览多家国外知名气体传感器厂家中国区主页,如英国City Tech no log
25、y;日本费加罗,欧姆龙(只能测物体数量)Nemoto;美国飞思卡尔,欧米伽;德国SENSOR等。未发现相关光纤气体传感器的产品。长春光机所:期刊论文用于石油测井和管道运输的分布式光纤传感技术 阐述了我国分布式压力,温度光纤传感器在石油化工方面的应用情况。发明专利D形光纤消逝场化学传感器,发明提出一种用于医疗、环境监光纤液位传控、食品安全等检测量的 D形光纤消逝场化学传感器。光纤生物传感器,这 是一种光纤生物传感器,用于测定环境中微生物的种类、含量等。感器,一种光纤液位传感器,包括有光源,探测器和传感头。安徽光机所:王晓梅等基于可调谐二极管激光吸收光谱的高精度痕量气 体浓度定量方法,分析了 TD
26、LAS谐波信号的特征,建立了谐波信号的数学模 型,利用较高浓度气体的二次谐波信号作为曲线, 对待测气体的谐波信号进行线 性回归。参考文献1 陈娟,冯锡钰,蒲春华.光纤气体传感器综述J.吉林工学院学报(自然科学版),1997.14-152 贾振安,王佳,乔学光,葛朋.光纤传感技术在气体检测方面的应用J.光通讯技术,2009.55-583 张爱军.光谱吸收型光纤气体传感器的研究.武汉理工大学硕士学位论文.2005,1:54-574齐洁.光谱吸收型光纤气体传感技术研究.南京航空航天大学博士毕业论文.2010,2:1-25张可可.光谱吸收式光纤气体检测理论及技术研究.哈尔滨工程大学博士学文论文.2012,2:1-2叶险峰,汤伟中.CH4气体光纤传感器的研究J.半导体光电.2001,21(3):218-2007 王玉田,郭增军,王莉田等.投射式光纤甲烷气体传感器的研究J.传感技术学报.2001,6(2):147-1518 王玉田,郭廷荣,张为俊.高分辨率高灵敏度可调谐近红外二极管激光光谱 探测J.光学与光学技术.2004,(23):5-89 阚瑞峰,刘文清,张玉钧等.基于可调谐激光吸收光谱的大气甲烷监测仪J. 光学学报.2006,26(1):67-7010 王晓梅,张玉钧,刘文清等.可调谐二极管吸收光谱痕量气体浓度算法的 研究J.中国激光.2006
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