本实用新型专利技术涉及一种多通道近红外光谱分析仪,其中,该光谱分析仪包括:多光纤卤素光源,其通过设置在其上的多光纤接口分出数个光纤;1
【技术实现步骤摘要】
多通道近红外光谱分析仪
[0001]本技术涉及红外光谱分析
,具体是指一种多通道近红外光谱分析仪。
技术介绍
[0002]近红外光谱分析特别是漫反射光谱分析技术,广泛应用于烟草、食品、制药和化工等领域的过程分析中,用于过程监控和质量控制。分析的基本原理是:近红外光源发出的光照射被测物质,在被测物质上产生透射/漫反射光,之后通过光谱仪对透射/漫反射光进行分光检测, 获取相应的光谱数据,然后用对应的化学计量学模型对光谱数据进行计算处理,得到被测物质的定性/定量预测信息。
[0003]针对于复杂的生产环境/安装环境,在连续运转的情况下,需要保证光谱仪整体的稳定性,如光源稳定、获得的光谱波长准确。由于现有的光谱仪设备在长期运行中,均会存在光源光强度稳定性降低,产生一定的波长偏移等问题。因此,亟需一种能够长期有效保持光源稳定性以及光谱仪波长准确性的设备,以优化该问题。
技术实现思路
[0004]本技术的目的是克服了上述现有技术中的缺点,提供了一种多通道近红外光谱分析仪。
[0005]为了实现上述目的,本技术的一种多通道近红外光谱分析仪具体如下:
[0006]该多通道近红外光谱分析仪,其主要特点是,所述的光谱分析仪包括:
[0007]多光纤卤素光源,所述的多光纤卤素光源通过设置在其上的多光纤接口分出数个光纤;
[0008]1×
N光开关,所述的多光纤卤素光源分出的数个光纤的其中一个光纤直接与1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接,其他的数个剩余光纤分别通过光纤探头与所述的1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接;
[0009]校准光源,所述的校准光源通过输出接口与所述的1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接;
[0010]光谱仪,所述的1
×
N光开关通过光开关出口光纤接口以及所述的光谱仪的光纤接口,与所述的光谱仪相连接;
[0011]控制主板,所述的控制主板分别与所述的多光纤卤素光源、校准光源、1
×
N光开关以及光谱仪相连接;
[0012]温度传感器,所述的温度传感器通过线缆与所述的控制主板相连接;以及
[0013]计算机主板,所述的计算机主板通过线缆与所述的控制主板相连接,以实现对其他各个部件的供电以及通讯处理。
[0014]较佳地,当所述的1
×
N光开关切换到与所述的多光纤卤素光源相连接时:
[0015]所述的光谱仪对所述的多光纤卤素光源的光谱进行检测,并自动调节所述的多光
纤卤素光源的电压,以保持光源输出稳定的光强度。
[0016]较佳地,当所述的1
×
N光开关切换到与所述的校准光源相连接时:
[0017]所述的光谱仪对扫描得到的所述的校准光源的特征谱线进行分析比对,且所述的校准光源将对所述的光谱仪进行波长校准处理。
[0018]较佳地,当所述的1
×
N光开关切换到无光通道时,所述的1
×
N光开关将对所述的光谱仪的背景进行暗电流扫描处理。
[0019]较佳地,当所述的多光纤卤素光源分出的数个剩余光纤分别通过光纤探头与所述的1
×
N 光开关的光开关入口光纤接口相连接时,则通过所述的1
×
N光开光进行光路切换,分别对多个所述的光纤探头进行光谱分析。
[0020]较佳地,所述的温度传感器用于对所述的光谱分析仪的内部温度进行检测,当所述的温度传感器检测到当前内部温度超过预设的安全温度时,所述的温度传感器进行自动报警并切断所述的光谱分析仪的电源或者所述的光谱仪的光源。
[0021]较佳地,所述的1
×
N光开关的光纤探头包括:透射探头、反射探头以及四通光学流通池,所述的1
×
N光开关通过切换到不同的探头通道,以扫描相应样品的光谱信息并进行分析处理。
[0022]较佳地,所述的温度传感器检测到的数据以及所述的1
×
N光开关扫描到样品光谱数据均通过所述的计算机主板发送至计算机终端设备,所述的计算机终端设备使用化学计量学方法对相应数据进行分析,以消除所述的光谱分析仪的机箱内温度变化引起的预测偏差。
[0023]采用了本技术的该多通道近红外光谱分析仪,可直接把光纤探头安装在防爆区域/粉尘区域的生产线上,一台主机可连接多个光纤探头,可以切换不同通道的光纤探头进行检测,显著的降低检测硬件成本,同时通过调整光源的灯电压确保光源的稳定性,通过定期波长校准保证了光谱仪的稳定性,确保得到稳定的光谱数据和稳定准确的预测结果。
附图说明
[0024]图1为本技术的该多通道近红外光谱分析仪的结构示意图。
[0025]附图标记
[0026]1多光纤卤素光源
[0027]2校准光源
[0028]3 1
×
N光开关
[0029]4光谱仪
[0030]5控制主板
[0031]6计算机主板
[0032]7多光纤接口
[0033]8光开关入口光纤接口
[0034]9光纤探头
[0035]10光开关出口光纤接口
[0036]11光谱仪光纤接口
[0037]12光纤
[0038]13温度传感器
具体实施方式
[0039]为了能够更清楚地描述本技术的
技术实现思路
,下面结合具体实施例来进行进一步的描述。
[0040]在详细说明根据本专利技术的实施例前,应该注意到的是,在下文中,术语“包括”、“包含”或任何其他变体旨在涵盖非排他性的包含,由此使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包含这些要素,而且还包含没有明确列出的其他要素,或者为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
[0041]请参阅图1所示,本技术的该种多通道近红外光谱分析仪,其中,所述的光谱分析仪包括:
[0042]多光纤卤素光源,所述的多光纤卤素光源通过设置在其上的多光纤接口分出数个光纤;
[0043]1×
N光开关,所述的多光纤卤素光源分出的数个光纤的其中一个光纤直接与1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接,其他的数个剩余光纤分别通过光纤探头与所述的1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接;
[0044]校准光源,所述的校准光源通过输出接口与所述的1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接;
[0045]光谱仪,所述的1
×
N光开关通过光开关出口光纤接口以及所述的光谱仪的光纤接口,与所述的光谱仪相连接;
[0046]控制主板,所述的控制主板分别与所述的多光纤卤素光源、校准光源、1
×
N光开关以及光谱仪相连接;
[0047]温度传感器,所述的温度传感器本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种多通道近红外光谱分析仪,其特征在于,所述的光谱分析仪包括:多光纤卤素光源,所述的多光纤卤素光源通过设置在其上的多光纤接口分出数个光纤;1
×
N光开关,所述的多光纤卤素光源分出的数个光纤的其中一个光纤直接与1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接,其他的数个剩余光纤分别通过光纤探头与所述的1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接;校准光源,所述的校准光源通过输出接口与所述的1
×
N光开关的光开关入口光纤接口相连接;光谱仪,所述的1
×
N光开关通过光开关出口光纤接口以及所述的光谱仪的光纤接口,与所述的光谱仪相连接;控制主板,所述的控制主板分别与所述的多光纤卤素光源、校准光源、1
×
N光开关以及光谱仪相连接;温度传感器,所述的温度传感器通过线缆与所述的控制主板相连接;计算机主板,所述的计算机主板通过线缆与所述的控制主板相连接,以实现对其他各个部件的供电以及通讯处理。2.根据权利要求1所述的多通道近红外光谱分析仪,其特征在于,当所述的1
×
N光开关切换到与所述的多光纤卤素光源的光纤相连接时:所述的光谱仪对所述的多光纤卤素光源的光谱进行检测,并自动调节所述的多光纤卤素光源的电压,以保持光源输出稳定的光强度。3.根据权利要求1所述的多通道近红外光谱分析仪,其特征在于,当所述的1
×
N光开关切换到与所述的校准光源相连接时:所述的光谱仪对扫描得到的所述的校准光源的特征谱线进行分析比对,且所述的校准光源将...
【专利技术属性】
技术研发人员:宋泳,
申请(专利权)人:宋泳,
类型:新型
国别省市:
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