光学气体检测系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109856078B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN201910039538.6

    申请日:2019-01-16

    摘要: 本发明涉及气体检测领域,特别是涉及一种光学气体检测系统。一种光学气体检测系统,包括:激光器,用于生成第一激光束;光学气体吸收池;光学镜片;激光器中心波长锁定装置;其中,第一激光束透过光学镜片生成射向光学气体吸收池的第二激光束,同时该第一激光束还被光学镜片反射生成射向激光器中心波长锁定装置的第三激光束;第二激光束用于对待测气体进行浓度检测,激光器中心波长锁定装置用于利用第三激光束对激光器的中心波长进行校准,且第二激光束的强度大于第三激光束的强度。上述光学气体检测系统,通过激光器中心波长锁定装置对激光器的中心波长进行测量并校准,保证浓度测量的准确性。

    组装光学腔的方法、光学腔以及光学气体吸收池

    公开(公告)号:CN109709044A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811643008.4

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01N21/03

    摘要: 本发明涉及一种组装光学腔的方法、光学腔以及光学气体吸收池。一种组装光学腔的方法,所述方法包括:提供支撑柱、调整件、两块反射镜和两块固定板;利用所述支撑柱将所述两块固定板相对平行固定;利用所述调整件将所述反射镜可调整地安装在所述固定板上;通过所述调整件使得所述反射镜之间的相对参数为预设参数;以及将所述反射镜固定在所述固定板上,以形成所述光学腔;其中,所述预设参数根据所述光学气体吸收池的光路需求而设定。上述组装光学腔的方法、光学腔以及光学气体吸收池,通过预先组装好已调整至预设参数并固定的光学腔,再将光学腔与气体腔装配成光学气体吸收池,使得光学气体吸收池光路的调整更加简单易操作。

    一种特种气体发生装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103143280B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310037907.0

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: B01F5/00 B01F15/04

    摘要: 本发明公开了一种特种气体发生装置,两路输入气体分别经进气管路流经质量流量计后,再经第一三通阀汇合成混合气体,该混合气体经第二三通阀后被分为浓度相同的两支路气体,两支路气体中的一路气体经流量计后,由出气管路输出一定浓度和流量的待配置气体;两支路气体中的另一路气体经用以调节出气管路输出气体流量的调节阀后,由排空管路排出。实施本发明的特种气体发生装置,能根据试验需求、利用已知浓度的少量几种标准气体配置各种浓度的氟化氢气体,氟化氢和六氟化硫的混合气体,甚至氟化氢、六氟化硫及其分解物;重量轻,易于携带,进一步降低人工及运输成本。

    光学气体检测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109856078A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910039538.6

    申请日:2019-01-16

    摘要: 本发明涉及气体检测领域,特别是涉及一种光学气体检测系统。一种光学气体检测系统,包括:激光器,用于生成第一激光束;光学气体吸收池;光学镜片;中心波长锁定装置;其中,所述第一激光束透过所述光学镜片生成射向所述光学气体吸收池的第二激光束,同时该第一激光束还被所述光学镜片反射生成射向所述中心波长锁定装置的第三激光束;所述第二激光束用于对所述待测气体进行浓度检测,所述中心波长锁定装置用于利用所述第三激光束对所述激光器的中心波长进行校准,且所述第二激光束的强度大于所述第三激光束的强度。上述光学气体检测系统,通过所述激光器中心波长锁定装置对所述激光器的中心波长进行测量并校准,保证浓度测量的准确性。

    光学气体吸收池以及光学气体检测系统

    公开(公告)号:CN109765184A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910039861.3

    申请日:2019-01-16

    IPC分类号: G01N21/03 G01N21/39

    摘要: 本发明涉及气体检测领域,特别是涉及一种光学气体吸收池以及光学气体检测系统。一种光学气体吸收池,包括:入射镜,具有多个入射窗口;出射镜,与所述入射镜平行设置,所述出射镜具有与所述多个入射窗口一一对应的多个出射窗口;其中,经各所述出射窗口出射的光束的波长相异,用于对混合气体中的各个成分同时进行浓度检测。上述光学气体吸收池以及光学气体检测系统,通过在入射镜上设置多个入射窗口,在出射镜上一一对应的设置多个出射窗口,并且各出射窗口出射的激光的波长相异,从而实现了同时检测混合气体中各成分的浓度的功能,且耗气量小,反应速度快。

    一种特种气体发生装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103143280A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310037907.0

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: B01F5/00 B01F15/04

    摘要: 本发明公开了一种特种气体发生装置,两路输入气体分别经进气管路流经质量流量计后,再经第一三通阀汇合成混合气体,该混合气体经第二三通阀后被分为浓度相同的两支路气体,两支路气体中的一路气体经流量计后,由出气管路输出一定浓度和流量的待配置气体;两支路气体中的另一路气体经用以调节出气管路输出气体流量的调节阀后,由排空管路排出。实施本发明的特种气体发生装置,能根据试验需求、利用已知浓度的少量几种标准气体配置各种浓度的氟化氢气体,氟化氢和六氟化硫的混合气体,甚至氟化氢、六氟化硫及其分解物;重量轻,易于携带,进一步降低人工及运输成本。

    光学气体吸收池以及光学气体检测系统

    公开(公告)号:CN109765184B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201910039861.3

    申请日:2019-01-16

    IPC分类号: G01N21/03 G01N21/39

    摘要: 本发明涉及气体检测领域,特别是涉及一种光学气体吸收池以及光学气体检测系统。一种光学气体吸收池,包括:入射镜,具有多个入射窗口;出射镜,与所述入射镜平行设置,所述出射镜具有与所述多个入射窗口一一对应的多个出射窗口;其中,经各所述出射窗口出射的光束的波长相异,用于对混合气体中的各个成分同时进行浓度检测。上述光学气体吸收池以及光学气体检测系统,通过在入射镜上设置多个入射窗口,在出射镜上一一对应的设置多个出射窗口,并且各出射窗口出射的激光的波长相异,从而实现了同时检测混合气体中各成分的浓度的功能,且耗气量小,反应速度快。

    激光器保护驱动电路
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210926604U

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201921298937.6

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: H01S5/042

    摘要: 本实用新型提供了一种激光器保护驱动电路,包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、运算放大器U1和三极管Q1,运算放大器U1的同相输入端通过电阻R4连接可调激励信号Vin,运算放大器U1的反相输入端通过电阻R1接地,运算放大器U1的输出端连接三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极连接电源VAA,三极管Q1的发射极连接电阻R3的一端,电阻R3的另一端作为保护驱动电路的输出端连接激光器的正极LD+,激光器的负极LD-接地,电阻R3的另一端还通过电阻R5连接运算放大器U1的同相输入端;三极管Q1的发射极还通过电阻R2连接运算放大器U1的反相输入端。该激光器保护驱动电路具有良好的静电保护能力,在软件运行错误或参数错误情况下仍能保证激光器安全使用。

    一种高精度测量气室
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210465242U

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201921298945.0

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: G01N21/03 G01N21/25

    摘要: 本实用新型提供了一种高精度测量气室,解决了测量气体部分遗留在激光器和探测器与气室连接死角内的问题。本实用新型包括光激发器和光谱探测器,光激发器和光谱探测器均嵌设在壳体内,壳体内设有用于聚束光激发器所产生的光照射线的光束通道,壳体内用于检测气体组分的检测气室,检测气室的底部设有反射镜,光激发器通过光束通道把光照射线照射在反射镜上,光谱探测器的接受端嵌设在检测气室正上方的壳体内,光激发器与光谱探测器均通过透明隔板与检测气室密封隔离,透明隔板固定设在壳体内;壳体的下部设有与检测气室连通的进气通道和出气通道。本实用新型采用透明隔板密封隔离,使得气体在检测气室内流通时,无气体残留,进而提高测量精度。