中文名稱 | 光纖化學傳感器 | 主要特性 | 損失小,有足夠的強度和穩定性 |
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性????質 | 重大技術 | 組????件 | 光源、傳感探頭、檢測器 |
重要用途 | 生物及臨床醫學、工業生產等領域 |
光纖化學傳感器的基本工作原理:由光源發出的光(此光源非一般光源)經過光纖送入調制區( 固定有敏感試劑) , 被測物質與試劑相作用, 引起光的強度、波長、頻率、相位、偏振態等光學特性發生變化, 被調制的信號光經過光纖送入光探測器和一些信號處理裝置, 最終獲得待分析物的信息。
FOCS 可分為兩種基本類型: 光導型和化學型。在光導型傳感器中, 光纖僅作為光傳導器件, 利用其它敏感物質感受被分析物質的變化; 在化學型傳感器中, 光纖本身形成傳感媒介, 與化學傳感系統相結合, 被分析物與化學傳感試劑的化學作用, 引起傳輸光的某些特性發生變化, 通過光纖可以檢測出這種變化。
1、光纖pH傳感器
光纖pH傳感器包括:基于吸收原理的光纖pH傳感器,基于熒光原理的光纖pH傳感器,基于其它檢測原理的光纖pH傳感器。
2、光纖氣敏傳感器
光纖氣敏傳感器包括:光纖NH3 氣敏傳感器,光纖SO2 氣敏傳感器,光纖CO2 傳感器,光纖O2 傳感器,其它光纖氣敏傳感器。
3、其它光纖化學傳感器
作為一部分信息的轉播介質,起到很好的傳播作用
光纖化學傳感器( Fiber Optical Chemical Sensor, FOCS) 又稱光極( optrode) , 這一新的術語是由“optical”(
光學的) 和“electrode”(電極) 二詞合成的 , 它強調傳感器在使用方法上與離子選擇性電極的相似性, 然而在原理上它們又極為不同。從電極的概念類推, 光極就是與樣品接觸的光纖。
這個概念我覺得看怎么理解了,這些傳感器應該統屬于光學傳感器,你所說的三個概念相互之間都有交叉,光柵傳感器里面包括,光纖光柵,透射體光柵等,也就是既有光纖的也有光電的,光纖傳感器又分為功能型和非功能型,...
光纖放大器相當于你喊話時舉著的喇叭,傳感器相當于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮膚。。。你如果問的再具體點我可以再回答清楚點
電化學傳感器對工作電源的要求很低。實際上,在氣體監測可用的所有傳感器類型中,它們的功耗是最低的。因此,這種傳感器廣泛用于包含多個傳感器的移動儀器中。它們是有限空間應用場合中使用最多的傳感器。傳感器的預...
光纖化學傳感器儀器結構
對于不同的分析目的,FOCS的儀器裝置有所不同,但基本組成大致相同。
? ? ? 用于FOCS的激光光源主要有激光光源、白熾光源、發光二極管(LED)、半導體激光器(LD)等。
光源發出的光進入探測器之前, 必須把檢測試樣所需波長以外的其它光都隔離掉, 常用的波長選擇機構有干涉濾光片、棱鏡單色儀、光柵單色儀等。
雜散光在許多情況下干擾測定, 因而需將光源發出的光調制, 將有用信號與外部雜散信號分離。
光耦合系統使入射光聚集到光纖中并將從光纖返回的信號光導向光探測器。
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光纖傳感器 摘要:光纖傳感器是光纖傳感器是近幾年來出現的集光學、 電子學為一體的新型傳感器。 本 文主要介紹了光纖傳感器的結構、原理、性能、特點、種類以及其在現實生活中的應用。 關鍵字:傳感器 傳感技術 光纖傳感器 光纖應用 前言 自從光纖傳感這一概念首次提出至今, 20 多年已經過去了。在這期間,包 括光纖和有關器件在內的光纖基本結構有了飛速發展, 已從非常簡單的玻璃纖維 光波導束發展到了現在的種類繁多、 設計精致、性能可靠、價格便宜的光纖器件。 這些發展進而又激勵了人們格光纖作為敏感介質研究的興趣, 而由光纖敏感介質 組成的各種器件和子系統又擴展了光在傳感器中的各種概念, 豐富了光纖的研究 內容。 近年來,傳感器在朝著靈敏、精確、適應性強、小巧和智能化的方向發展。 在這一過程中,光纖傳感器這個傳感器家族的新成員倍受青睞。 光纖具有很多優 異的性能,例如:抗電磁干擾和原子輻射的性能,徑細
1 緒論
1.1 化學傳感器的基本概念與原理
1.2 化學傳感器的類型
1.3 化學傳感器的特點
1.4 化學傳感器發展概況及趨勢
2 光學傳感器
2.1 光導纖維化學傳感器
2.1.1 光纖的基本知識
2.1.2 光纖的性能
2.1.3 光纖傳感器
2.1.4 光纖化學傳感器
2.1.5 光纖化學傳感器的響應機理及應用
2.2 熒光傳感器
2.2.1 原理
2.2.2 熒光分光光度計
2.2.3 熒光分析傳感器應用
2.2.4 展望
2.3 光聲傳感器
2.3.1 光聲光譜理論
2.3.2 光聲光譜儀
2.3.3 光聲傳感器及其應用
2.4 化學發光傳感器
2.4.1 化學發光分析法原理
2.4.2 化學發光儀
2.4.3 化學發光傳感器及應用
2.4.4 化學發光傳感器的發展前景
2.5 表面等離子共振傳感器
2.5.1 表面等離子共振傳感器的基本原理
2.5.2 表面等離子共振傳感器的測量方式
2.5.3 表面等離子共振傳感器的結構
2.5.4 表面等離子共振傳感器的應用
2.5.5 展望
參考文獻
3 電化學傳感器
3.1 電位型化學傳感器--離子選擇電極
3.1.1 概述
3.1.2 離子選擇電極的作用原理及分類
3.1.3 離子選擇電極的主要性能指標
3.1.4 離子選擇電極的分析方法及測量儀器
3.1.5 離子選擇電極的應用
3.1.6 離子選擇電極的發展前景
3.2 電流型傳感器
3.2.1 電流型傳感器的工作原理和電流測量
3.2.2 電流型傳感器的電極
3.2.3 電流型傳感器的應用
3.3 電導型傳感器
3.3.1 液體電導型傳感器
3.3.2 半導體氣敏傳感器
3.3.3 納米技術在電導型傳感器中的發展與研究
3.4 場效應傳感器
3.4.1 金屬一氧化物一半導體場效應晶體管
3.4.2 ISFET傳感器
3.4.3 場效應生物傳感器
參考文獻
4 質量傳感器
4.1 壓電化學傳感器
4.1.1 基礎理論
4.1.2 QCM傳感器的制作
4.1.3 壓電化學傳感器的應用
4.2 聲表面波傳感器
4.2.1 SAW傳感器的基本原理
4.2.2 SAW傳感器基本組成
4.2.3 聲表面波傳感器的應用
4.2.4 展望
4.3 懸臂梁化學傳感器
4.3.1 基本原理
4.3.2 應用
4.3.3 展望
參考文獻
5 熱化學傳感器
5.1 溫度檢測元件
5.1.1 熱電阻
5.1.2 熱敏電阻
5.1.3 熱電偶和熱電堆
5.2 量熱生物傳感器
5.2.1 熱量測定的原理
5.2.2 量熱生物傳感器系統結構形式
5.2.3 應用研究現狀
5.3 催化燃燒式氣體傳感器
5.3.1 基本原理
5.3.2 催化燃燒式傳感器的操作要素
5.3.3 展望
5.4 熱導裝置
5.4.1 熱導池的結構
5.4.2 熱導池檢測器的基本原理
5.4.3 影響熱導池檢測器靈敏度的因素
5.4.4 熱導池檢測器的應用
參考文獻
6 化學傳感器新進展
6.1 模式識別技術在化學傳感器中的應用
6.1.1 應用范圍
6.1.2 數據預處理方法
6.1.3 模式識別方法
6.1.4 模式識別方法的一些應用
6.1.5 展望
6.2 分子印跡聚合物傳感器
6.2.1 分子印跡的基本原理
6.2.2 分子印跡聚合物的制備
6.2.3 分子印跡聚合物傳感器的應用
6.2.4 展望
參考文獻