光声光谱技术是检测气体吸收光能后产生的热能以声压形式表现出的那部分能量,是一种理想的无背景噪声信号技术,具有较高的灵敏度和良好的选择性,是微量,痕量气体检测的理想选择。激光光声光谱技术主要是利用可调谐半导体激光器的窄线宽和波长随注入电流改变的特性实现对分子的单个或几个距离很近很难分辨的吸收线进行调制,产生特定频率的声波,使用微音器拾取信号。
优点:
缺点:
相对于其他气体检测手段,光声光谱技术成本较高
2、红外宽谱光源光声光谱技术,使用红外宽谱光源,通过滤镜盘的旋转,测量不同气体时,选择不同的滤光片,通过机械斩波器实现光强调制,产生特定频率的声波,使用微音器拾取信号。
优点:只有一个光声池,结构较简单。
缺点:
3、光吸收技术气体传感器,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,由于各种物质分子内部结构的不同,就决定了它们对不同波长光线的选择吸收,即物质只能吸收一定波长的光。物质对一定波长光的吸收关系服从朗伯—比尔(Lambert2Beer)吸收定律,利用气体浓度与吸收强度关系鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
激光吸收技术,主要为TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy),该技术主要是利用可调谐半导体激光器的窄线宽和波长随注入电流改变的特性实现对分子的单个或几个距离很近很难分辨的吸收线进行测量。
相比于红外吸收技术,优势为精度高,寿命长,长期稳定性更好。劣势为成本高。
激光吸收技术检测精度低于光声光谱技术。
4、红外吸收技术
NDIR红外气体传感器用一个广谱的光源作为红外传感器的光源,光线穿过光路中的被测气体,透过窄带滤波片,到达红外探测器。其主要由红外光源、光路、红外探测器、电路和软件算法组成的光学传感器,主要用于测化合物,
优点:价格便宜,系统简单,体积小
缺点:检测精度相对光声光谱技术较低,零点容易漂移,稳定性差。
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