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导语:
随着现代科学技术的不断发展,水质检测中使用的光谱传感器愈发得到广泛应用。它通过测量水体中光的吸收情况,从而判断水质的好坏及所含有的污染物。那么,水质光谱传感器的工作原理是什么呢?下面就从分光原理、传感器的构成和水质检测应用三个方面进行介绍。
一、分光原理
1. 分光作用
分光器可以将入射光按照波长分解成许多不同波长的分光组分。
2. 衰减作用
通过水质样品测定分波段内光场能量比的差异, 由于介质对光的衰减是波长有关的,在不同波长排放一束同强度光或强度确定同波长的两束光,而且测出关于样品特性信息的谱图.
二、传感器的构成
1. 光源
通常使用的光源有氘灯(D2)、钨灯(W),其发出的波长范围可达170-340 nm和340-2500 nm。
2. 入射口、出射口
金属、玻璃等无机物、或环氧树脂等有机物质制成的小孔形式。
3. 光纤光束缆
用以将光线从光源传输到入射口,在传感器输出端也需要以光电缆的形式输出信号。
4. 波长选择器
传统的选择器包括投射带式(即法布里-珀罗)与透射液晶(即可变光栅)选择器,PGA(prism-grating-prism,棱镜光栅棱镜)型选择器和选择镜组均可采用. 该元件根据所选应用波长, 将样品-衬底反射反射、漫反射、反射串、彩照和杂散光分离。
5. 探测器
入射光进入相应光谱仪构型自带CMOS平台上换能为应用需求确定方案, 并装配检卡
三、水质检测应用
1. 确定水体中污染物的种类
水质光谱传感器能够监控水体中污染物的光谱特征, 从而可以准确地确定污染物的种类及浓度。
2. 检测有机污染物
由于有机污染物大多是色润对性较强, 所以水质光谱传感器能够检测出许多难以通过其他方法检测出来的有机污染物。
3. 判断水质安全性
通过检测水质中总有机碳和溶解无机盐等指标, 可以更有效地判断水的安全性, 确保饮用水的健康。
总结:
水质光谱传感器能够高度精准地检测水质样品中各种化学分子的类型数量和浓度,可广泛应用于供水厂、化学工厂、环保机构等关键场所。配合使用具有高灵敏度和可重复性的金属探针,其定量检测污染物造成危害方可推算接下来的进一步处理方案和成果。