CN103267744A - 基于直角棱镜的浊度光学检测装置 - Google Patents

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Abstract

一种基于直角棱镜的浊度光学检测装置,主要包括光源、凸透镜、直角棱镜、滤光片、PIN光探测器和信号处理器,其光源是中心波长为860nm的LED或LD,光源驱动电路与所述光源连接,第一凸透镜置于所述光源的前方,直角棱镜置于所述第一凸透镜的前方,其表面镀覆透明生物分子薄膜,其底端镀覆高反射率薄膜,滤光片置于所述直角棱镜的侧面,并与所述直角棱镜发出光的侧面呈90度夹角,第二凸透镜置于所述滤光片的前方,PIN光探测器置于所述第二凸透镜的前方,微处理器与PIN光探测器连接。本发明结构简单,很容易实现基于90度反射的浊度测量,具有自清洁功能,可广泛用于不同水域中的浊度的长时间连续监测。

Description

基于直角棱镜的浊度光学检测装置
技术领域
本发明属于光电检测领域,特别涉及一种光学浊度检测装置。
背景技术
浊度,通俗地讲就是指水的浑浊程度。浊度的大小往往可直接判断出水环境污染的程度,人类饮用水和许多工厂用水都需要对水的浊度进行测量及处理。通过对饮用水的浊度测量,可以及时显示出水中细菌及颗粒物的多少,保证在进一步水质进化过程中去除。因此,如何准确地通过测量水中浊度来确定其水质情况,一直是水质检测技术的研究热点。
目前,测量水中浊度的方法主要有:
目视比浊法,将水样与硅藻土(或白陶土)配置的标准浊度溶液进行比较,以确定水样的浊度,但其检测浊度的精确度和稳定性都不是很好,其测量过程完全是根据所测人的视觉感觉而定。
透射光法,该方法遵守朗伯-比尔定律,透射光强随着浊度的增加呈指数形式递减,但其在测量低浊度时需要的光电探测器灵敏度高,放大器分辨率、稳定性以及除噪的性能也要非常高,具有一定的局限性。
积分球法,即透射-散射比值法测定水样浊度,该方法是对散射光强与透射光强的比值通过计算测定,二者的比值则表示水样的浊度,但其仪器复杂,在小粒径的范围内迅速下降,对于小于0.5μm的颗粒几乎无效,特别是当水样中有气泡存在时,水样的透射光强有所衰减,散射光强增强,从而整体浊度值偏大。
散射光法,光源发出的光线入射水样时,在与入射光成一定角度的方向上由光电检测器件对散射光强测量,由于水样中杂质的散射光强度与水样浊度成正比,通过测定经过水样散射的散射光强度来测定水样的浊度,应用最为广泛。如HACH公司的浊度计。
综上,如何高灵敏度、高稳定性的检测水中浊度,是实现水质安全监测的关键问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种设备简单、灵敏度高、稳定性好的基于直角棱镜的浊度光学检测装置。
本发明的技术方案如下:
本发明主要包括光源、凸透镜、直角棱镜、滤光片、PIN光探测器和信号处理器。其中,光源是中心波长为860nm的LED或LD,用于输出激光光束;第一凸透镜置于所述光源的前方,用于对所述光源发出的光线进行准直处理;直角棱镜置于所述第一凸透镜的前方,该直角棱镜表面镀覆透明生物分子薄膜,其底端镀覆高反射率薄膜,用于将接收到的所述第一凸透镜发出的准直光束反射到待测水中;滤光片置于所述直角棱镜的侧面,与直角棱镜平行,并与所述直角棱镜发出光的侧面呈90度夹角,用于过滤水中杂散光;第二凸透镜置于所述滤光片的前方,与上述第一凸镜平行,用于接收所述滤光片过滤后的散射光并聚焦;PIN光探测器置于所述第二凸透镜的前方,用于接收聚焦后的信号光;光源驱动电路与所述光源连接,用于驱动所述光源正常工作;微处理器与PIN光探测器连接,用于对转换后的散射光信号进行分析处理并显示。
其中,所述PIN光探测器的响应峰值波长为860nm。
其中,所述滤光片的中心波长为860nm。
光源驱动电路驱动中心波长为860nm的LED或LD光源发光,所发出的激光先后通过第一凸透镜和直角棱镜,反射进入待测水中。水中悬浮物等会影响光的传播,发生散射现象。水中散射光先后通过中心波长为860nm的滤光片和第二凸透镜被响应峰值波长为860nm的光探测器接收,最后进入微处理器进行分析处理,得到所需的浊度。
使用时,水中悬浮物对透过光线的阻碍程度,使其浊度发生变化。它是水样对光的吸收和散射的量度,可以用与入射光成90度方向上测量经过水体散射后的光强进行表示。由于水样中杂质的散射光强度与水样浊度成正比,因此,通过测定经过水样散射的散射光强度来测定水样的浊度。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
1、设备简单、制作容易。
2、采用直角棱镜将光反射后进入待测水中,不需要调整光源与探测器之间的角度,很容易实现基于90度反射的浊度测量。
3、直角棱镜表面镀覆透明生物分子薄膜,以避免附着浮游生物,具有自清洁功能,可广泛用于不同水域中的浊度的长时间连续监测。
附图说明
图1是本发明的结构示意简图。
附图标号:1、光源驱动电路;2、光源;3、第一凸透镜;4、直角棱镜;5、滤光片;6、第二凸透镜;7、PIN光探测器;8、微处理器。
具体实施方式
在图1所示的一种基于直角棱镜的浊度光学检测装置示意图中,光源是中心波长为860nm的LED或LD,光源驱动电路与所述光源连接,第一凸透镜置于所述光源的前方,直角棱镜置于所述第一凸透镜的前方,该直角棱镜的表面镀覆透明生物分子薄膜,其底端镀覆高反射率薄膜;滤光片置于所述直角棱镜的侧面,与直角棱镜平行,并与所述直角棱镜发出光的侧面呈90度夹角,该滤光片的中心波长为860nm;第二凸透镜置于所述滤光片的前方,与上述第一凸镜平行,PIN光探测器置于所述第二凸透镜的前方,该PIN光探测器的响应峰值波长为860nm,微处理器与PIN光探测器连接。
利用本发明装置测量标准水质溶液浊度,并与标准溶液值进行比对,实验数据如下表1所示。
表1标准溶液值与测量结果
Figure BDA00003121220000041
从实验数据分析得知,本发明的基于直角棱镜的浊度光学检测装置与HACH公司浊度计测量值相比,能够很容易实现基于90度反射的浊度测量,可用于检测不同水质溶液的浊度。

Claims (3)

1.一种基于直角棱镜的浊度光学检测装置,主要包括光源、凸透镜、直角棱镜、滤光片、PIN光探测器和信号处理器,其特征在于:其光源(2)是中心波长为860nm的LED或LD,光源驱动电路(1)与所述光源(2)连接,第一凸透镜(3)置于所述光源(2)的前方,直角棱镜(4)置于所述第一凸透镜(3)的前方,该直角棱镜表面镀覆透明生物分子薄膜,其底端镀覆高反射率薄膜,滤光片(5)置于所述直角棱镜(4)的侧面,与直角棱镜平行,并与所述直角棱镜(4)发出光的侧面呈90度夹角,第二凸透镜(6)置于所述滤光片(5)的前方,与上述第一凸镜平行,PIN光探测器(7)置于所述第二凸透镜(6)的前方,微处理器(8)与PIN光探测器(7)连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于直角棱镜的浊度光学检测装置,其特征在于:所述PIN光探测器(7)的响应峰值波长为860nm。
3.根据权利要求1或2所述的一种基于直角棱镜的浊度光学检测装置,其特征在于:所述滤光片(5)的中心波长为860nm。
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