新型光纤co气体传感器的研究new

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1、光电子·激光第$E卷第A期#7""A年A月#####!"#$%&’"()*+",’,-+$"%.-/*0&/,$######+5;8$EK58A#G-X87""A!"新型光纤6Q气体传感器的研究张景超!!!刘#瑾!王玉田!杨海马!燕山大学理学院"河北秦皇岛市"FF""A#摘要$基于*>气体近红外吸收的机理"研究了一种光谱吸收型光纤*>气体传感器%通过光纤光栅和压电陶瓷!(?U#对宽带光源h),进行波长调制"获得窄带反射出射光"检测其二次谐波"实现*>气体的较高灵敏度测量%利用二次谐波与光纤光栅透射光强的比值来消除光路干扰%建立了谐波检测

2、的数学模型"给出了*>气体的测量结果%实验表明"该仪器的检测灵敏度可达到"87[$"F%关键词$红外吸收&光纤光栅&压电陶瓷!(?U#&调制&谐波检测中图分类号!UK7E!##文献标识码!G##文章编号!$""E’""HF!7""A#"A’"A7H’"A%-@154#,R4?.)Q3-&$,)(&7./6QH,0%.#04/!!"h@IR1."OGKLJQ’61<."JGKL2<1’4

3、70-/,$-$!,/,)#(-,’">*F,0&%)’0")/%#0%)’4B’F#&B0&4*&F0"(0"0$’.#7*,.#(0",)&*)#.F*,#.0")1#"#*&’"B&*&#.,%#4)&*+*F,0&%)’0"0B4*&F0"(0"0$’.#?H1#Z:=7*,-,#.*,*+’>1),0-&4#"*".’),7*A#3+#">)1(0.-+*)’0"7*,&#*+’D#.F/B’F#&>&*’">*".%’#D0#+#4)&’44#&*(’4,!2JH#)0*F)*’""*&&07F*".B+#4)’0"0

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5、0B4*&F0"(0"0$’.#c,40"4#")&*)’0"7*,*+,0,107"?:$%#&’(#")1*,%&0A#.)1*))1#(#*,-&#(#")]F,#",’F’+’)/0B)1#,#",0&’,"?7[$"?8.594/10$’"B&*&#.*F,0&%)’0"&B’F#&>&*)’">&%’#D0#+#4)&’44#&*(’4,!2JH#&(0.-+*)’0"&1*&(0"’4(#*,3-&#(#")和压电陶瓷!(?U#对h),宽带光源进行波长调M#引#言(F)制"获得窄带出射光"检测其二次谐波"实现*>气##传统

6、*>气敏传感器近年来在工艺’材料上取得体浓度的高灵敏度测量%该系统具有体积小’重量了重大发展"但仍存在着易受表面污染’稳定性差’易轻’结构灵活’灵敏度高和抗电磁干扰等优点"并且可($"7)老化’气体的选择性差和灵敏度不高等问题%而将传感头放置在人和仪器不易进入的*>气体浓度(!)采用h),宽带光源吸收检测方法灵敏度不高&分很高的有毒环境中"实现在线’连续遥控遥测%布反馈!,&3#h,窄带光源虽然是气体传感的比较(A"E)N#基本原理理想光源"但由于其价格昂贵"限制了它的应用%因此"研究新型的*>气体的检测方法与传感器就成##当光源光谱覆

7、盖$个或多个气体吸收线"光通过为传感技术发展领域的一个重要课题%气体时发生衰减%根据399X’h<4d9X6定律"输出光##本文基于*>气体的光谱吸收特性"设计了一种强+!##与输入光强+"!##和气体浓度之间的关系为检测*>气体浓度的全光纤传感系统"通过光纤光栅####+!##!+"!##9_-(’%!##5))!$####"收稿日期!7""!’"F’7!#修订日期!7""!’"D’$7#!#基金项目!河北省自然科学基金资助项目!F""77###!!:"*,&)$T;Y1.:-1.9#=1.<8/5.第A期#张景超等+新型光纤*>气体

8、传感器的研究#######################*A7D*式中!%"##是一定波长下!单位浓度$单位长度的介质吸收系数%5是吸收路径的长度%)是气体浓度&如果5与%"##已知!那么通过检测+"##

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