System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 烟雾浓度测量方法、系统、计算设备及存储介质技术方案_技高网

烟雾浓度测量方法、系统、计算设备及存储介质技术方案

技术编号:43495833 阅读:15 留言:0更新日期:2024-11-29 17:03
本说明书实施例提供烟雾浓度测量方法、系统、计算设备及存储介质,其中烟雾浓度测量方法包括:光强探测器,接收当前时刻经过偏振单元和烟雾容器的光线,确定光线的当前光强信息,并将当前光强信息发送至烟雾浓度计算端;烟雾浓度计算端,根据当前光强信息和参考光强信息,计算光线的偏振度,其中,参考光强信息为烟雾容器中不存在烟雾的情况下、光强探测器探测的光线的光强信息;烟雾浓度计算端,根据光线的偏振度,确定当前时刻的烟雾浓度。利用光线的偏振特性,实现对烟雾浓度的检测,由于光的偏振性是光波本身的固有属性,由光波本身决定,不会受到环境光线和烟雾中的颗粒物的影响,进而保证计算的烟雾浓度结果的准确性和稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本说明书实施例涉及计算机,特别涉及烟雾浓度测量方法、系统、计算设备及存储介质


技术介绍

1、通常情况下,火灾会产生大量的烟雾,因此,为了保证用火安全,在室内都会安装有烟雾传感器,烟雾传感器能够在检测到烟雾的情况下,可以触发火灾预警系统进行预警,从而避免火势进一步扩大。目前,通常利用光学散射原理实现对烟雾浓度的检测,进一步根据检测到的烟雾浓度判断是否发生火灾。

2、然而,由于烟雾中的颗粒物的大小分布不同,不同的燃烧物所产生的烟雾中的颗粒物也不同,不同的室内区域所受到的环境光线也不同,环境光线和烟雾中的颗粒物都会对烟雾浓度的检测产生影响,导致测量结果缺乏准确性和稳定性,因此,亟需一种有效的技术方案解决上述问题。


技术实现思路

1、有鉴于此,本说明书实施例提供了一种烟雾浓度测量方法。本说明书一个或者多个实施例同时涉及一种烟雾浓度测量系统,一种计算设备,一种计算机可读存储介质以及一种计算机程序产品,以解决现有技术中存在的烟雾浓度测量结果缺乏准确性和稳定性的技术缺陷。

2、根据本说明书实施例的第一方面,提供了一种烟雾浓度测量方法,应用于烟雾浓度测量系统,所述烟雾浓度测量系统包括烟雾浓度测量设备和烟雾浓度计算端,所述烟雾浓度测量设备包括光源、偏振单元、烟雾容器和光强探测器,所述光源发出的光线经过所述偏振单元和所述烟雾容器到达所述光强探测器,所述方法包括:

3、所述光强探测器,接收当前时刻经过所述偏振单元和所述烟雾容器的所述光线,确定所述光线的当前光强信息,并将所述当前光强信息发送至所述烟雾浓度计算端;

4、所述烟雾浓度计算端,根据所述当前光强信息和参考光强信息,计算所述光线的偏振度,其中,所述参考光强信息为所述烟雾容器中不存在烟雾的情况下、所述光强探测器探测的所述光线的光强信息;

5、所述烟雾浓度计算端,根据所述光线的偏振度,确定所述当前时刻的烟雾浓度。

6、根据本说明书实施例的第二方面,提供了一种烟雾浓度测量系统,所述烟雾浓度测量系统包括烟雾浓度测量设备和烟雾浓度计算端,所述烟雾浓度测量设备包括光源、偏振单元、烟雾容器和光强探测器,所述光源发出的光线经过所述偏振单元和所述烟雾容器到达所述光强探测器,

7、所述光强探测器,接收当前时刻经过所述偏振单元和所述烟雾容器的所述光线,确定所述光线的当前光强信息,并将所述当前光强信息发送至所述烟雾浓度计算端;

8、所述烟雾浓度计算端,被配置为根据所述当前光强信息和参考光强信息,计算所述光线的偏振度,其中,所述参考光强信息为所述烟雾容器中不存在烟雾的情况下、所述光强探测器探测的所述光线的光强信息;

9、所述烟雾浓度计算端,还被配置为根据所述光线的偏振度,确定所述当前时刻的烟雾浓度。

10、根据本说明书实施例的第三方面,提供了一种计算设备,包括:

11、存储器和处理器;

12、所述存储器用于存储计算机程序/指令,所述处理器用于执行所述计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述方法的步骤。

13、根据本说明书实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述方法的步骤。

14、根据本说明书实施例的第五方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述方法的步骤。

15、本说明书一个实施例通过设置烟雾浓度测量设备和烟雾浓度计算端,烟雾浓度测量设备的光源发出光线经过偏振单元和烟雾容器到达光强探测器,光强探测器接收当前时刻的光线,确定该光线的当前光强信息,并将该当前光强信息发送至烟雾浓度计算端,烟雾浓度计算端根据当前光强信息和参考光强信息,计算光线的偏振度,并根据偏振度确定当前时刻的烟雾浓度,通过设置偏振单元,利用光线的偏振特性,实现对烟雾浓度的检测,由于光的偏振性是光波本身的固有属性,由光波本身决定,不会受到环境光线和烟雾中的颗粒物的影响,进而保证计算的烟雾浓度结果的准确性和稳定性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种烟雾浓度测量方法,其特征在于,应用于烟雾浓度测量系统,所述烟雾浓度测量系统包括烟雾浓度测量设备和烟雾浓度计算端,所述烟雾浓度测量设备包括光源、偏振单元、烟雾容器和光强探测器,所述光源发出的光线经过所述偏振单元和所述烟雾容器到达所述光强探测器,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述偏振单元包括第一偏振片和第二偏振片,所述光源发出的光线依次经过所述第一偏振片、所述烟雾容器、所述第二偏振片到达所述光强探测器;

3.根据权利要求2所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述光源发出的光线为自然光,所述自然光经过所述第一偏振片成为完全线偏振光,在所述烟雾容器中不存在烟雾的情况下,所述完全线偏振光经过所述烟雾容器之后不发生退偏效应;

4.根据权利要求2所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述烟雾容器设置有光线入口、光线出口和烟雾入口,所述光线入口用于使所述光源发出的所述光线经过所述第一偏振片之后进入所述烟雾容器,所述光线出口用于使所述烟雾容器中的光线射出至所述第二偏振片,所述烟雾入口用于在存在烟雾的情况下使所述烟雾进入所述烟雾容器。

5.根据权利要求1所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述光强探测器,接收当前时刻经过所述偏振单元和所述烟雾容器的所述光线,确定所述光线的当前光强信息,包括:

6.根据权利要求1所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述光强探测器,接收当前时刻经过所述偏振单元和所述烟雾容器的所述光线,确定所述光线的当前光强信息之前,还包括:

7.根据权利要求6所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述获取所述光强探测器在设备启动时探测的、光线的参考光强信息之后,还包括:

8.根据权利要求1所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述根据所述光线的偏振度,确定所述当前时刻的烟雾浓度,包括:

9.一种烟雾浓度测量系统,其特征在于,所述烟雾浓度测量系统包括烟雾浓度测量设备和烟雾浓度计算端,所述烟雾浓度测量设备包括光源、偏振单元、烟雾容器和光强探测器,所述光源发出的光线经过所述偏振单元和所述烟雾容器到达所述光强探测器,

10.一种计算设备,其特征在于,包括:

11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储有计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1至8任意一项所述方法的步骤。

12.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1至8任意一项所述方法的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种烟雾浓度测量方法,其特征在于,应用于烟雾浓度测量系统,所述烟雾浓度测量系统包括烟雾浓度测量设备和烟雾浓度计算端,所述烟雾浓度测量设备包括光源、偏振单元、烟雾容器和光强探测器,所述光源发出的光线经过所述偏振单元和所述烟雾容器到达所述光强探测器,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述偏振单元包括第一偏振片和第二偏振片,所述光源发出的光线依次经过所述第一偏振片、所述烟雾容器、所述第二偏振片到达所述光强探测器;

3.根据权利要求2所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述光源发出的光线为自然光,所述自然光经过所述第一偏振片成为完全线偏振光,在所述烟雾容器中不存在烟雾的情况下,所述完全线偏振光经过所述烟雾容器之后不发生退偏效应;

4.根据权利要求2所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述烟雾容器设置有光线入口、光线出口和烟雾入口,所述光线入口用于使所述光源发出的所述光线经过所述第一偏振片之后进入所述烟雾容器,所述光线出口用于使所述烟雾容器中的光线射出至所述第二偏振片,所述烟雾入口用于在存在烟雾的情况下使所述烟雾进入所述烟雾容器。

5.根据权利要求1所述的烟雾浓度测量方法,其特征在于,所述光强探测器,接收当前时刻经过所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:卜彤君吴正中张辉韩广潮唐才荣王晓东邓能文
申请(专利权)人:北京城建智控科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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