JPS5866039A - 漏洩ガス検出装置 - Google Patents

漏洩ガス検出装置

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Publication number
JPS5866039A
JPS5866039A JP16541881A JP16541881A JPS5866039A JP S5866039 A JPS5866039 A JP S5866039A JP 16541881 A JP16541881 A JP 16541881A JP 16541881 A JP16541881 A JP 16541881A JP S5866039 A JPS5866039 A JP S5866039A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
gas
unit
semiconductor laser
leakage gas
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP16541881A
Other languages
English (en)
Inventor
Kouji Shinohara
篠原 宏「じ」
Takeshi Akamatsu
赤松 武志
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
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Publication of JPS5866039A publication Critical patent/JPS5866039A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/39Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は漏洩ガス検出装置、特に冷却されるぺに光反射
手段を該光送受ユニットと一体化した装置に関するもの
である。
鉛(pb)錫(an )テルル(’I’e )などの多
元半導体を材料とする半導体レーザ素子は小型軽量で、
しかも駆動電流によってrN長を可変できるなど多くの
長所を有するために、今日では広い分野に応用されて極
めて有用なものとなっている。
また一方でやけり例えばHg0dTeなどの多元半導体
を材料とする受光素子も小型軽量で、しかも光検出感度
が高いという長所を有するために、同様に重用されてい
る。
これらのレーザ素子とか受光素子などは、液体窒素々ど
の寒剤を用い、−196°(E(77’K)位ま舌 で冷却して使用されるのが並通であるが、最近で社例え
ば電子冷却素子などを用いても一150℃位に祉冷却で
きるようになったことから、電子冷却素子上に上記のレ
ーザ素子、受光素子を載置して使用する場合も増えて来
ている◎この電子冷却素子を用いる方法は、上記の液体
窒素などの寒剤の時間経過に従かう消耗などがな―とψ
う点で長所を有すると言えるのであるが、その反面レー
ザ素子は液体窒素を用いる場合のように連続発揚動作が
できずにパルス発振動作となる。
一方、漏洩ガスを検知する目的の素子としては場末から
例えば酸化錫(8nOz)にプラチナ(Pt)とかパラ
ジウム(Pd)などをほんのわずか加えて焼結したもの
が開発されていた。この素子は表面にガス分子が吸着す
ると抵抗が変化することを利用したものであって、廉価
でありしかも冷却の必利 要がないという細点を有するが、ガス検出の検出感度が
悪く、また検出ガスの&類を区別できないなどの欠点が
あった。   一 本発明はこうした欠点に鑑みてなされたもので電子冷却
素子の低温部に半導体レーザ素子を受光素子と共に載置
して光送受ユニットを構成し、かつ該光送受ユニットに
対向して当該ユニット中の半導体レーザ素子より放射さ
れた光を反射し、同ユニット中の受光素子に上記光を4
人するための光反射手段を支持部材によって連結一体化
したことを特徴とする漏洩ガス検出装置を提供するもの
であり、以下図面を用いて評記する。
第1図は本発明に係る漏洩ガス検出装置の構造を示す図
であって電子冷却素子1の低温側1aには例えばセラミ
ック製の絶縁物塾を介して銅ブロック14が載置されて
あり、さらにその上部にはやはり絶縁物口を介して半導
体レーザ素子2ならびに受光素子3が瞬接して配設され
ている。そして電子冷却素子lの高161tbにはやは
や絶縁物氏を介して放熱手段としてのヒートシンク4が
例えばスカート状に取り付けられている。
こうした構成の光送受ユニツ)20は例えば金属製の封
止容器11によって覆われており、該容aii11の内
部は真空に引かれた真空室νとなっている。
そして該光送受ユニツ)20の低部を貫通する絶縁部材
すによって導!19 、8.16が引き出されており、
電子冷却素子1に供給される電流は導@9を介して、上
記各a11の反対側のヒートシンク4の内側にとりつけ
られた定醒流畦#6から供給されるのであるが、牛礫体
レーザ2に隣接して配置されて−る受光素子3社電子冷
却素子l上部の冷却湿度によって例えば−140℃位に
まで冷却される。
そして上記光送受ユニットにのレーザ素子2から透光窓
lOを介して矢印イ方向に放射されたレーザ光社、透光
窓10からlなる距離だけはなれて位置するように、支
持部材Jによって支えられた光反射手段としてのレトロ
リフレクタ31で反射される。そしてこの反射されたレ
ーザ光は矢印口方向に帰って来て、同じ透光窓10を介
して前記光送受ユニツ)2Dの容器11内に入射して受
光素子3によって光電変換されるのであるが、この光電
変換の結果としての電気信号は、前述したようにレーザ
素子2がパルス発振動作を行うものであるから、やはり
パルス状のものとなる0 このパルス状の電気信号は導#j16によって、前記ス
カート状のヒートシンク4の内側に前記定電流電源6お
よびレーザ素子駆動用パルスミ源ムと1を 共も瞬接して内蔵配置されている信号処理装fii17
に導入されるようになっている。
なお、諺は上記した定電流電@5.レーザ素子駆動用パ
ルス電源乙および(2号処理装置17を収納するケース
であり、19は、光送受ユニット20.レトロリフレク
タ31およびこの両者を支持する支持部材(資)からな
る第1図の漏洩ガス検出l!装置をこのままACコンセ
ントに挿入して鋤らかせるためのプラグである。また、
支持部材(支)は光送受ユニット司に対するレトロリフ
レクタ社の向きを正しい角度に固定維持せしめる役割を
演する。
今、第11A中でGとして示したように、人体に対して
有毒であったり、あるいは爆発性であったりして危険な
ガス例えば−酸化炭素(Co)、−酸化窒素(No)、
またはメタン(OH4)や他の炭化水素(OH)などが
、光送受ユニツ)20とレトロリフレクタ31との間の
矢印49口で示した光路をよぎる形で分布存在した場合
には、赤外線はこれらガスのそれぞれに特有な異なった
波長において級数される筈であるから、このガスの区別
はコンパクトに14S柚化された(g号処理装置aif
21の動作によって次のようにして行える0 以下、時間tを横軸にとって示した第2図(a)〜(d
)に注目して動作を説明する。
まず時間tに依存して変化するパルス状のレーザ素子1
動電流I (t)が第2図(a)に示したように時刻t
oで立上り時刻t3で立下がるものとする。
躯動゛邂流I (t)の継続時間は例えば50μsec
程度であるが、その間脳IIIIm[(t)は一定の値
を保つ。
するとレーザ素子2の素子温度T (t)は第2 vl
J(b)に示したようにto〜t30期間にわたって上
昇して行く。
この第2図(b)の素子温度T (t)の変化は、レー
(1) ザ素子2における発振波長λ→に第2図(C)K示した
ような時間的掃引効果を生ぜしめることになる。そして
受光素子3に反射して帰って来て入射した光の充電変換
された結果としての信号V (t)それぞれ生ぜしめる
これ社上記第lおよび第2のガスが第2図(C)に示し
たようにそれぞれ11 * 12なる各波長における吸
収を呈する結果であるが、そのために時1!J t 。
から測ってτ1およびτ、なる時間の後に上記しなよう
な赤外線吸収が起こるならば、これらτ1およびτ8の
値から空気中に浮遊するガスGの&類がまず判り、そし
てその他に、第2図(d)中に示したdied!なる吸
収の深さによってガスの濃度が判別できる。
これらガスGのm類の判定と濃度の判別は、第1図中に
示したコンパクトに作られた11号処理装置21によっ
て行うことができるのであるが、このガスGの存在の警
報手段は上記光送受ユニツ)20、におけるナース込の
余剰のスペースに組み込むことができるし、必要に応じ
て前記したガスGの種類と濃度に関する情報を必要とす
る場合には上記光送受ユニツ)20における信号処理装
置の出力を引き出す外部端子を別に設けて別の表示ユニ
ットに表示させるということを行なってもよい。
また上記漏洩ガス検出装置を用いた検出対象ガスGが空
気より軽いものであるならば、例えば一般家庭あるいは
実験室の天井等にとりつけておけばよいし、また逆に空
気より重いものであるなら」 ば通年あるいは廊下の片隅に沿わせて配電してもよい◎ そして支持部材(9)の直ms分例えばleaとして示
した部分を例えば*S尺で用いられているような機構を
用いてスライド式の押縮自在な構造としておくならば、
該漏洩ガス検出装置の運搬、設置に一層便利となるし、
また設置されたあとはガス検出範囲の自由な調整が可能
となる。
以上に述べた本発明に係る漏洩ガス検出装置は上記の応
用例の外に自動車の廃ガス検知にも利用できるが、要す
るにガス計測全般について適用可能なものであり、こう
した装置を配置しておくことによって増発性気体、毒ガ
ス等の危険極まりない気体の漏洩を早期に発見して悲惨
な事故を未然に防止できるため実用上極めて有用である
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る漏洩ガス検出装置の構造を示す図
、第2図(a)〜(d)は上記検出装置の動作を説明す
るためのタイミングダイアダラムである。 1:電子冷却素子、2:半導体レーザ素子、8:受光素
子、4:ヒートシンク、5:定電流電源、8.9,11
1導線、to : ’、f5光窓、ll:容器、12:
真空室、13=絶縁部材、14:銅ブロック、15 +
絶縁部材、17+信号処理装置、30:支持部材、31
ニレトロリ7レクタ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 電子冷却素子の低温部に半導体レーザ素子を受光素子と
    共に載置して光送受ユニットを構成し、かつ該光送受ユ
    ニットに対向して当該ユニット中の半導体レーザ素子よ
    り放射された光を反射し、同ユニット中の受光素子に上
    記光を導入するための光反射手段を支持部材によって連
    結一体化したことを特徴とする漏洩ガス検出装置。
JP16541881A 1981-10-15 1981-10-15 漏洩ガス検出装置 Pending JPS5866039A (ja)

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JPS5866039A true JPS5866039A (ja) 1983-04-20

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ID=15812036

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JP (1) JPS5866039A (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08278249A (ja) * 1994-10-31 1996-10-22 Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus 分光計
JP2018194423A (ja) * 2017-05-17 2018-12-06 住友電気工業株式会社 光モジュール、検知装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08278249A (ja) * 1994-10-31 1996-10-22 Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus 分光計
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