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光谱吸收式光纤甲烷气体传感器的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 17:08:50
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光谱吸收式光纤甲烷气体传感器的研究【摘要】:电力系统中大型变压器的安全运行具有十分重要的现实意义。本文的任务是对变压器油中出现的故障气体甲烷实现高灵敏度的在线遥测,从而达到监视变压

【摘要】: 电力系统中大型变压器的安全运行具有十分重要的现实意义。本文的任务 是对变压器油中出现的故障气体甲烷实现高灵敏度的在线遥测,从而达到监视 变压器运行状况的目的。 光纤气体传感器由于它的一系列独特的技术优越性而受到广泛应用。本文 在综述光纤气体传感器的发展过程和现状的基础上,分析了现有的光纤气体传 感技术和方法所存在的一些弊端,指出它们的应用局限性。本文采用光谱吸收 方法通过光纤传输光信号进行气体浓度的在线遥测。提出基于气体红外吸收的 谐波检测技术,尝试了一种新的光纤气体浓度传感方法。这种方法具有选择性 高,寿命长,不受环境气体影响,防电磁干扰等优点,适于在恶劣和危险的环 境中应用。 在分析了甲烷气体的近红外吸收谱线的基础上,利用LD光源和光纤构造 了低浓度气体谐波检测系统。文中进行了光路、气室的设计、并详细的分析和 讨论了光源的驱动及其稳定性、光源的调制、谐波信号的拾取和处理等问题, 其重点是优化系统光路和电路的设计、最大限度地抑制噪声,提高检测系统的 信噪比。 论文最后用实验验证了上述理论及设计的正确性,给出了实验结果。 【关键词】:光纤气体传感器 气体近红外吸收 谐波检测 光源驱动 调制 技术
【学位授予单位】:燕山大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2001
【分类号】:TP212.2
【目录】:
  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-8
  • 第1章 绪论8-16
  • 1.1 课题的目的与意义8-9
  • 1.2 光纤气体传感器的发展与现状9-16
  • 1.2.1 气体传感的研究过程与现状9-10
  • 1.2.2 光纤气体传感技术和研究方法分类10-13
  • 1.2.3 光纤气体传感器的特性13-16
  • 第2章 光谱吸收式气体检测原理及方法16-25
  • 2.1 气体分子近红外选择吸收16
  • 2.2 吸收式光纤传感器的工作原理16-18
  • 2.3 差分吸收技术18-21
  • 2.3.1 单波长双光路法18-19
  • 2.3.2 双波长单光路法19-21
  • 2.4 调制技术21-24
  • 2.4.1 光源调制22
  • 2.4.2 气体浓度调制22-23
  • 2.4.3 吸收系数调制23-24
  • 2.5 本章小结24-25
  • 第3章 甲烷气体浓度谐波检测25-37
  • 3.1 引言25
  • 3.2 谐波检测的基本思想25-28
  • 3.3 调制点的选取与谐波检测的稳定性28-29
  • 3.4 谐波检测方案29-31
  • 3.5 线型估计31-34
  • 3.6 激光器的频率调制34-35
  • 3.7 关于谐波检测的讨论35-36
  • 3.8 本章小结36-37
  • 第4章 甲烷气体吸收谱线的选择37-43
  • 4.1 气体分子的运动形式及其光谱37-38
  • 4.2 甲烷气体的近红外吸收光谱38-41
  • 4.2.1 基频、泛频及组合频率光谱38-39
  • 4.2.2 甲烷气体的吸收谱线39-41
  • 4.3 气体分子的典型吸收线41-42
  • 4.4 本章小结42-43
  • 第5章 甲烷气体检测实验系统设计43-66
  • 5.1 系统光路43-49
  • 5.1.1 光源的选择及性能44-45
  • 5.1.2 气室设计及其光路耦合45-46
  • 5.1.3 光探测器46-47
  • 5.1.4 光导纤维47-49
  • 5.2 光源驱动电路49-53
  • 5.2.1 LD的驱动电路50-51
  • 5.2.2 调制电路51-53
  • 5.3 信号处理53-65
  • 5.3.1 光电转换与前置放大电路的设计53-61
  • 5.3.2 带通滤波电路的设计61-62
  • 5.3.3 锁相放大电路的设计62-65
  • 5.4 本章小结65-66
  • 第6章 检测系统的特性及CH_4吸收特性实验66-71
  • 6.1 传感器性能参数66-67
  • 6.2 光源的性能测试67-69
  • 6.3 光纤链路损耗实验69-70
  • 6.4 CH_4吸收实验70
  • 6.5 本章小结70-71
  • 结论71-73
  • 参考文献73-80
  • 攻读硕士学位期间所发表的论文80-81
  • 致谢81


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