一種基于歸一化諧波解調(diào)的全光學(xué)抗干擾光致熱彈性光譜氣體傳感器。該傳感器采用法布里-珀羅(F-P)腔技術(shù)解調(diào)石英音叉(QTF)振動,替代了傳統(tǒng)LITES傳感器中的壓電信號測量。通過應(yīng)用第二諧波歸一化第一諧波(WMS-2f/1f)解調(diào)方法,解決了F-P檢測中由于環(huán)境干擾導(dǎo)致的不穩(wěn)定性問題。實驗驗證了該傳感器對乙炔(C2H2)的檢測性能,顯示出優(yōu)異的抗干擾能力和長期穩(wěn)定性,比傳統(tǒng)的2f解調(diào)方法穩(wěn)定性提高了60倍以上。
相關(guān)產(chǎn)品:MFLI
背景介紹
痕量氣體檢測普遍存在,例如檢測臭氧,乙炔,氮氧化物,甲烷等相關(guān)氣體濃度時。在呼吸診斷、生命科學(xué)、工業(yè)過程控制分析、火災(zāi)預(yù)警、燃燒診斷、電氣安全檢測,以及爆炸物的檢測等方面均有著廣泛地應(yīng)用。
20世紀(jì)的光聲光譜技術(shù)(PAS)檢測,奠定了后續(xù)利用光聲光譜技術(shù)測量氣體濃度的基本原理,將受周期性調(diào)制的激光照射待測氣體,氣體受激輻射到高能態(tài)上,通過無輻射躍遷返回基態(tài)并且釋放熱能,導(dǎo)致氣體局部溫度周期性變化,產(chǎn)生周期性變化的聲壓,也就是聲波。聲壓的信號強度與氣體濃度有關(guān),使用聲探測器接收產(chǎn)生的聲信號,根據(jù)其反饋信號就可以反演氣體的濃度。一開始選用的聲探測器是麥克風(fēng)。進(jìn)入21世紀(jì),科學(xué)家利用半導(dǎo)體器件的石英音叉,放在氣室里當(dāng)作聲探測器,這項技術(shù)就是石英增強光聲光譜技術(shù)(QEPAS)。對比麥克風(fēng),石英音叉具有體積小、品質(zhì)因數(shù)高、價格低廉等優(yōu)點,因其超窄的帶寬有效降低噪聲的耦合功率。實現(xiàn)了更低氣體濃度的探測。雖然對比PAS,已經(jīng)具有不少優(yōu)點,但是由于石英音叉放置在氣室內(nèi),如果氣體是腐蝕性氣體,那么對于石英音叉的連續(xù)工作會帶來不良影響,所以利用光致熱彈效應(yīng),將石英音叉放在氣室外面,激光穿過氣室并照在音叉上,石英音叉部分吸收的激光轉(zhuǎn)化為熱能,從而導(dǎo)致石英音叉熱彈性膨脹。如果激光受到調(diào)制,則上述熱彈性膨脹引起石英音叉的機械振動。基于壓電效應(yīng),光熱彈性轉(zhuǎn)換引起的振動在石英音叉表面產(chǎn)生壓電電荷,最終轉(zhuǎn)換為壓電電流信號。探測電流信號的二次諧波分量,反演得到氣體室的氣體密度信息。這項技術(shù)就是光致熱彈性光譜技術(shù)(LITES)。
在發(fā)展LITES技術(shù)的時候,由于傳統(tǒng)的LITES是用壓電電流測量,在連接電纜的時候有可能會產(chǎn)生電火花,如果氣室內(nèi)的氣體是易燃?xì)怏w,那么會有燃燒的風(fēng)險。所以在原先的基礎(chǔ)上提出了一種利用光學(xué)方法解調(diào),全光學(xué)的LITES技術(shù)。并且在LITES系統(tǒng)易受激光功率和波長變化造成測試結(jié)果不穩(wěn)定的缺點上,科學(xué)家們在抗干擾,提高氣體檢測靈敏度上做出了一些有意義的改進(jìn)。
相關(guān)原理
DFB分布式反饋激光器
LITES使用的激光光源是DFB分布式反饋激光器,根據(jù)注入的電流大小會改變光柵的折射率,從而達(dá)到改變波長的效果。因為其優(yōu)秀的波長調(diào)節(jié)精度,所以用在LITES這種需要對激光波長進(jìn)行變化掃描的實驗上。
石英音叉
石英音叉是一種利用石英晶體壓電效應(yīng)制成的機械諧振元件,具有體積小、價格低、品質(zhì)因數(shù)高等優(yōu)點。由于其振動特點,只有在兩臂對稱震動時才會產(chǎn)生正確的壓電信號。而環(huán)境噪聲只會讓兩臂產(chǎn)生同向震動,因此石英音叉具有抗干擾能力強的特點。商用石英音叉(QTF)共振頻率一般在32767Hz,品質(zhì)因數(shù)Q在10000左右,意味著共振頻率的帶寬在3Hz左右。

圖1.石英音叉實物圖

圖2.石英音叉頻譜圖
F-P腔
FP腔是一種基于多光束干涉的光學(xué)諧振腔,由兩個平行的高反射鏡(或部分反射鏡)構(gòu)成,廣泛應(yīng)用于激光器、光譜學(xué)、濾波器和精密測量等領(lǐng)域。
根據(jù)波長和腔長的關(guān)系,可以根據(jù)反射光的干涉強度來判斷波長變化,或者腔長變化。在LITES中是用光纖端面和QTF側(cè)壁組成腔壁,讓激光不斷在腔內(nèi)反射達(dá)到檢測石英音叉震動所引起的腔長改變的效果。
信號機理

圖3.壓電信號LITES系統(tǒng)框圖
傳統(tǒng)的LITES是利用QTF的壓電電流信號來探測氣體濃度的。根據(jù)石英音叉的共振頻率,我們利用波形發(fā)生器生成頻率是QTF共振頻率的一半的正弦波信號并且同時產(chǎn)生慢頻率的鋸齒波電流以對整個實驗所需要的波長范圍進(jìn)行掃描并調(diào)制。激光的頻率就以正弦波的頻率開始變化了。該激光經(jīng)過氣室,照射到石英音叉底部。激光調(diào)制頻率的二次諧波,利用音叉的光致熱彈效應(yīng)使音叉產(chǎn)生頻率一致的機械震動和壓電電流,得到選頻放大。該電流通過電流放大器變成電壓信號并用鎖相解調(diào)得到最終的二次諧波信號。通過反演該諧波信號,就可以得到氣體室內(nèi)部待測氣體的濃度信息。一次諧波的頻率由于和音叉的共振頻率不符,而且根據(jù)信號的理論分析也不包含濃度信息,所以一般是作為提高實驗抗干擾和檢測精度的輔助信號。
試驗裝置

圖4.WMS-2f/1f試驗系統(tǒng)框圖
哈爾濱工業(yè)大學(xué)的研究團(tuán)隊提出了一種基于歸一化諧波解調(diào)的全光學(xué)抗干擾光致熱彈性光譜氣體傳感器。該傳感器采用法布里-珀羅(F-P)腔技術(shù)解調(diào)石英音叉(QTF)振動,替代了傳統(tǒng)LITES傳感器中的壓電信號測量。通過應(yīng)用第二諧波歸一化第一諧波(WMS-2f/1f)解調(diào)方法,解決了F-P檢測中由于環(huán)境干擾導(dǎo)致的不穩(wěn)定性問題。實驗驗證了該傳感器對乙炔(C2H2)的檢測性能,顯示出優(yōu)異的抗干擾能力和長期穩(wěn)定性,比傳統(tǒng)的2f解調(diào)方法穩(wěn)定性提高了60倍以上。
將壓電信號進(jìn)行解調(diào)的過程替換成光學(xué)解調(diào)是利用QTF機械震動的特點,使F-P腔長也產(chǎn)生同頻的周期性變化,用一個不經(jīng)過調(diào)制的探測激光打在F-P腔長上,使得反射回來的探測光和干涉光疊加,最終將PD探測到的光強的變化頻率與我們調(diào)制激光器的調(diào)制頻率一致,利用鎖相即可進(jìn)行相關(guān)信號的解調(diào)。

圖5.WMS-2f/1f信號系統(tǒng)框圖
在該系統(tǒng)中,哈爾濱工業(yè)大學(xué)的研究團(tuán)隊利用LITES的一次諧波包含激光光強和光強與LITES信號之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)的特點,用QTF共振頻率,和QTF共振頻率的一半頻率的正弦波一起調(diào)制激光器,即多頻調(diào)制,在經(jīng)過F-P腔光學(xué)解調(diào)后,可以得到兩個同頻但是不同相的信號,一個是1f一次諧波信號,包含激光光強和光強與LITES信 號之間的轉(zhuǎn)換系數(shù);另外一個是2f二次諧波信號,包含氣體室內(nèi)部氣體濃度,激光光強和光強與LITES信號之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)等信息。將2f除1f,就可以將跟激光波長和功率,F-P腔長度的不穩(wěn)定,帶來的最終測試信號的不穩(wěn)定抵消掉。形成自動抗干擾的測試系統(tǒng)。
在使用鎖相放大器的過程中,首先需要將2f和1f信號分別輸入到鎖相放大器中。鎖相放大器通過內(nèi)部的混頻器和低通濾波器,將這兩個信號進(jìn)行相位敏感檢測,從而提取出與氣體濃度相關(guān)的信號。具體操作包括:
1. **信號輸入**:將傳感器輸出的2f和1f信號分別連接到鎖相放大器的兩個輸入端。
2. **頻率設(shè)置**:根據(jù)QTF的共振頻率,設(shè)置鎖相放大器的參考頻率,使其與信號的頻率同步。
3. **相位調(diào)整**:通過調(diào)整鎖相放大器的相位,使2f和1f信號在鎖相放大器中實現(xiàn)最佳相位差。
4. **信號解調(diào)**:鎖相放大器將2f和1f信號進(jìn)行除法運算,得到2f/1f信號,并輸出該信號。
5. **數(shù)據(jù)分析**:通過分析2f/1f信號的峰值,反推出氣體的濃度。
蘇黎世鎖相的優(yōu)勢
傳統(tǒng)鎖相放大器由于只有一個鎖相單元,所以無法在一臺鎖相上同時進(jìn)行1f和2f兩路信號解調(diào),需要用兩臺鎖相放大器進(jìn)行并聯(lián)操作。但是蘇黎世鎖相依靠其卓越的硬件性能,可實現(xiàn)一臺鎖相多個解調(diào)單元同時解調(diào)。機器內(nèi)部包含多個振蕩器,能同時輸出抗干擾LITES系統(tǒng)所需要的兩個激勵頻率。
并且在進(jìn)行LITES之前一般要對所使用的石英音叉進(jìn)行共振峰的測試,以驗證石英音叉的電學(xué)性能。蘇黎世儀器的控制軟件Labone提供掃頻模塊,自動改變激勵石英音叉的信號頻率,快速準(zhǔn)確的得到共振峰測試圖,并且直接進(jìn)行洛倫茲函數(shù)擬合等相關(guān)數(shù)學(xué)運算得到品質(zhì)因子,共振中心頻率等參數(shù)。

圖6.利用掃頻模塊測試共振峰
相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)勢

圖7.MFLI
DC - 500KHz/5Mhz 16-bit 電流電壓輸入
可以同時進(jìn)行4個頻率解調(diào)(需要MF-MD 選件)
高達(dá)4路PID和PLL鎖相環(huán) (需要MF-PID選件)
短時間常數(shù):337ns到83s
支持 Python, MATLAB, LabVIEW, C, .NET,API 程序
參考文獻(xiàn)
Ziting Lang, Member, IEEE, Shunda Qiao, Ying He, and Yufei Ma.All-optical anti-interference light-induced thermoelastic spectroscopy gas sensor based on normalized harmonic demodulation.IEEE SENSORS JOURNAL.
代佳亮,劉秀玲.光致熱彈光譜氣體檢測技術(shù)研究進(jìn)展.中國光學(xué)第16卷第2期
胡寅秋.基于石英音叉增強光聲光譜-光致熱彈光譜技術(shù)的痕量氣體檢測.全國優(yōu)秀碩士論文庫