一种自补偿红外黑体光源及补偿方法

    公开(公告)号:CN109883977B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910229427.1

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/01

    摘要: 本发明红外黑体光源补偿方法,步骤如下:1)于黑体光源芯片两端提供指定电压供电,黑体光源发射出红外光;2)红外光射向部分反射部分透射滤光片,部分反射部分透射滤光片的下表面部分反射部分透过膜的影响,部分红外光经过反射,射向红外探测芯片;3)其余部分红外光透过部分反射部分透射滤光片射向外面;部分反射部分投射膜设置为反射率不超过50%,透射率大于50%;4)黑体光源芯片强度发生变化时,红外探测芯片探测到的信号也同时发生变化,将该信号传递给信号反馈调节电路板;5)根据信号大小,调节黑体光源芯片电压大小,实现红外黑体光源光强的自补偿。

    一种单窗口双通道红外探测器及方法

    公开(公告)号:CN109946259A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910229715.7

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/17

    摘要: 本发明单窗口双通道红外探方法,步骤如下:从红外光源发出的红外光经过光学腔体反射后射到红外探测器的窗口滤光片上;红外光进入探测器内部,射向成45度放置的半反半透分光镜;半反半透分光镜将红外光束分成两部分:一部分反射到参考通道窄带滤光片然后到达参考通道灵敏元;另一部分透过半反半透分光镜射向测量通道窄带滤光片,最后到达测量通道灵敏元;当光路被污染或红外光源衰弱时,进入探测器的光强变弱,分光后到达参考通道和测量通道的光强同比例减弱,比值不变,可用于补偿零点漂移。

    高精度全自动配气系统及方法

    公开(公告)号:CN109884255A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910229713.8

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: G01N33/00 B01F3/02

    摘要: 本发明高精度全自动配气方法,步骤如下:1)于控制PC的控制软件内输入用于配气的气源浓度C1和C2、及所需配比的气体浓度Ct,C1可为纯N2,C2可为5000ppm二氧化碳;2)获得所需理论流量F1和F2:3)根据计算出来的理论流量值F1和F2,设置流量计A和流量计B的流量;4)流量校准仪A和流量校准仪B、以及流量计A和流量计B均打开;5)读取流量校准仪实时流量值f1和f2,当f1>F1时,控制PC调小流量计流量设定值;6)依次配比其他所需浓度,并得到相应流量计流量设定值;关闭三通电磁阀与流量校准仪相连一端,打开三通电磁阀与测试箱相连一端,根据刚才配比好的流量计设定值设置所需浓度用于测试。

    多光源光锥阵列气体传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN109883978A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910229712.3

    申请日:2019-03-26

    摘要: 本发明检测方法,其通过多光源光锥阵列气体传感器进行气体检测,步骤如下:1)将多光源光锥阵列气体传感器设置于探测器上,并对气体进行检测;2)检测时,光源调制电路板同时驱动多个红外光源,红外光源发出红外光;3)红外光源发出的红外光经过光锥阵列反射腔侧壁反射同时被气体吸收到达光锥聚光腔;4)光锥聚光腔收集从光锥阵列反射腔中汇聚过来的光线,并利用光锥再次将其汇聚到红外探测器;5)探测器信号采集电路板对红外探测器信号进行处理并将其转换成气体浓度。

    便携式非甲烷总烃监测装置

    公开(公告)号:CN109870531A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910188964.6

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: G01N30/68

    摘要: 本发明便携式非甲烷总烃监测装置,包括:保温箱模块:内置定量管,总烃柱,十通阀,采样泵;检测器模块:由FID检测器构成;高温催化模块:包括催化氧化反应器和高温加热装置;供气模块:包含两个分别用于供应氮气和氢气的小体积钢瓶、以及一个空气泵和空气除杂装置,为FID检测器提供符合要求的气体。

    基于传感器网络的气体检测智能云端监控

    公开(公告)号:CN108918783A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810806410.3

    申请日:2018-07-21

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明基于传感器网络的气体检测智能云端监控系统,包括检测地端、与检测地端连通的且配合使用的数据通讯层、以及通过数据通讯层与检测地端连通的云端;检测地端包括数据采集节点、采集数据存储模块A、以及通讯模块;云端包括子系统管理模块、数据汇集模块、数据存储模块、以及Web服务器;子系统管理模块包括区域控制中心、区域集成控制节点、以及信息和控制中心;区域集成控制节点进行区域集成子系统构建,区域控制中心与区域内的功能设施节点建立连接,对功能设施节点的状态参数进行汇集、存储与监测。本发明在基于物联网实现的集成系统当中,以区域为单位融合各个检测系统、规划系统架构并实现信息资源共享、多系统协同和管理控制。

    光学气体探测器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111398201B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010510290.X

    申请日:2020-06-08

    IPC分类号: G01N21/31 G01M3/38

    摘要: 本发明涉及一种光学气体探测器,包括光导管路、分别设置于所述的光导管路的两端的两个光学分配器、以及分别与所述的光学分配器相连接的计算单元,每个光学分配器具有拆分器、第一传感器、第二传感器、至少两个光源,拆分器设置成拆分每个光学分配器的至少两个光源形成的总光路,使得经过拆分器的总光路包括第一光路和第二光路,第一光路经所述的光导管路传导至另一光学分配器,第二光路进入所述的第二传感器,使得第二传感器设置成检测所述的第二光路的光强,所述的第一传感器设置成接收并检测来自另一光学分配器的第一光路的光强,根据两个光学分配器中第一传感器、第二传感器检测的光强,所述的计算单元计算并判断是否存在气体泄漏。