一种溶解氧测量装置及传感膜最适激发条件的判定方法与流程

文档序号:20913105发布日期:2020-05-29 13:11阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种溶解氧测量装置传感膜最适激发条件的判定方法,其特征在于,激发条件判定方法以下步骤:

s1:固定待检测的传感膜,然后分别使用不同波长激发光源直接照射其表面,获取其受激发产生的荧光信号的强度,取最大荧光强度对应的波长为最适激发光波长;

s2:依次使用多个不同频率的信号对参比光和激发光进行调制,用调制后的参比光和激发光分别照射传感膜表面,获取其反射光信号和受激发产生的荧光信号的强度和相位,求出荧光信号与反射光信号之间的相位差,并求该相位差的正切值;

s3:将s2中获得的荧光信号的强度和相位差的正切值进行相乘,得到相应激发频率下的荧光特征值,取最大特征值对应的频率作为最适调制频率;

s4:在s1获得的最适激发光波长和s3获得的最适调制频率下,使用参比光源对传感膜进行照射,获取其反射光信号的强度,然后使用不同发光强度的激发光源进行照射,获取其受激发产生的荧光信号的强度,当荧光信号强度和反射光信号强度近似相等时,所对应的激发光强度为最适激发光强度。

2.根据权利要求1所述的一种溶解氧测量装置传感膜最适激发条件的判定方法,其特征在于,所述步骤s1至s4中,核心部件应进行遮光处理,同时需控制操作过程中环境的温度和含氧量不发生显著变化;激发光源和参比光源为普通直插型发光二极管,采用0603封装的贴片型发光二极管、采用0805封装的贴片型发光二极管、采用1206封装的贴片型发光二极管、金属发光二极管中的一种。

3.根据权利要求1所述的一种溶解氧测量装置传感膜最适激发条件的判定方法,其特征在于,所述步骤s1中,不同波长的激发光源,其发光强度应一致,且不小于80mcd;不同波长的激发光源,总波长范围在400-550nm以内;不同波长的激发光源,相邻两光源中心波长距离小于15nm。

4.根据权利要求1所述的一种溶解氧测量装置传感膜最适激发条件的判定方法,其特征在于,所述步骤s2中,调制信号的类型为正弦波或方波,频率范围在1khz-50khz以内;荧光信号和反射光信号的相位检测方法为基于软件实现的普通快速傅里叶变换算法、基于软件实现的分步傅里叶算法、基于软件实现的全相位快速傅里叶变换算法中的一种;相位差以弧度制表示。

5.根据权利要求1所述的一种溶解氧测量装置传感膜最适激发条件的判定方法,其特征在于,所述步骤s4中,不同强度的激发光源,其最大发光强度不应超过200mcd。

6.一种溶解氧测量装置,其特征在于,包括激发光发射模块(2)、参比光发射模块(3)、光电转换模块(4)、信号放大模块(5)、控制模块(6)和处理模块(7)。

7.根据权利要求6所述的一种溶解氧测量装置,其特征在于,所述激发光发射模块(2)中心波长在400-550nm以内,发射光强度小于200mcd。

8.根据权利要求6所述的一种溶解氧测量装置,其特征在于,所述参比光发射模块(3)中心波长在600-650nm以内,发射光强度小于100mcd。

9.根据权利要求6所述的一种溶解氧测量装置,其特征在于,所述光电转换模块(4)核心部件为硅光电池、光电二极管、ccd感光元件中的一种,且表面设有滤光片。

10.根据权利要求6所述的一种溶解氧测量装置,其特征在于,所述信号放大模块(5)放大倍数根据实际需要定为10-100倍,控制模块(6)和处理模块(7)均使用单片机(8)或其他控制设备予以实现和集成。


技术总结
本发明公开了一种溶解氧测量装置及传感膜最适激发条件的判定方法,涉及溶解氧测量技术领域;该激发条件判定方法包括:固定待检测的传感膜,取最大荧光强度对应的波长为最适激发光波长;求出荧光信号与反射光信号之间的相位差,并求该相位差的正切值;取最大特征值对应的频率作为最适调制频率;当荧光信号强度和反射光信号强度近似相等时,所对应的激发光强度为最适激发光强度;该溶解氧测量包括激发光发射模块、参比光发射模块、光电转换模块、信号放大模块、处理模块。本发明利用光学和电学手段,在提升信噪比、缩短检测时间的同时,显著减少了产品的功耗、延长了其使用寿命。

技术研发人员:柳军;徐磊;皮杰;严妮娜;蔡浩天;蒋希芝;张荣;钱明艳
受保护的技术使用者:江苏省农业科学院
技术研发日:2020.02.23
技术公布日:2020.05.29
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