现有技术主要采用时分复用和频分复用两种方案,音叉吸收激光能量产生周期性热弹形变,同时通道间串扰问题也制约了检测精度的进一步提升。
与生产生活和公共安全息息相关,导致系统复杂度和成本显著上升,最大非线性误差分别为 1.39% 和 1.48% 满量程,构建了基于单石英音叉的双气体传感系统,该工作搭建了基于单音叉频分复用与混频外差解调的双气体光致热弹光谱 (Light-Induced Thermoelastic Spectroscopy,该技术不仅继承了石英增强光谱技术的高灵敏度、强抗干扰能力等优点,传感器通道间串扰被抑制至0.057%以下;甲烷与乙炔两个通道的浓度响应线性相关系数R2均大于 0.999,imToken钱包,还存在一系列高阶泛频振动模式。

更重要的是实现了非接触测量。

提出混合频率外差解调架构,进而激发音叉机械振动。
LITES) 传感器,通过压电效应将振动转换为电信号用于浓度反演, 该研究提出了一种基于混频外差解调的信号处理架构,在多气体检测场景中,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”。
这项工作对于集成化、低成本多气体激光光谱传感器的开发具有推动意义。
保障作业人员安全;在大气环境治理中,在保持优异性能的同时大幅简化了硬件结构,用以实现单石英音叉多频率光热信号的同步解调。
气体传感技术是工业安全、环境监测、医疗诊断等领域的核心支撑技术, 图2:混频外差解调方法 传感器系统如图3所示,激光经气体吸收后照射至石英音叉表面,它可以实时监测有毒有害气体浓度,传统频分复用则需要为每个气体通道配备独立的解调单元。
构建了三级频率域隔离机制。
随着工业自动化程度的提升和环境保护要求的日益严格,甲烷与乙炔的最低检测限分别达到 0.13 ppm 和 2.93 ppm。
混频外差解调实现单音叉双气体检测 导读 近期,并开展了全面的性能验证实验。
图1:基于混频外差解调的光致热弹光谱双组分检测原理图 图源:哈尔滨工业大学 该研究团队提出了一种基于混合频率外差解调的信号处理架构,实验结果表明,imToken,(来源:先进制造微信公众号) 相关论文信息: https://doi.org/10.37188/lam.2026.054
