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粒子计数器種類及原理


  一、空氣粒子計數器
  在傳感器的出口處有壹個真空裝置,把空氣經過傳感器抽走。而空氣中的粒子則將激光散射。散射光又會被後面的聚光鏡聚焦到光學探測器上,隨後把光轉換成電壓信號,並且進行放大和濾波。此後,這個信號從模擬的轉換成數字信號,並且由微處理器對它進行分類。微處理器會通過接口將計數器連接到控制數據收集系統上。
  二、激光粒子計數器
  氣體激光器發明於1960年,而半導體激光器發明於1962年。開始時這些激光器很貴,但是隨著它們變成具有經濟效益時,在粒子計數器中,就用氣體激光取代了白光。而到了20世紀80年代末,在絕大多數場合下,更便宜的半導體激光器又取代了氣體激光器。
  用於粒子计数器的激光器有兩種:壹種是氣體激光器,如氦氖(HeNe)激光器和氬離子(arg-ion)激光器;另外就是半導體激光器。氣體激光器能夠生產強烈的單色光,有時甚至是偏振光。氣體激光器產生準直高斯光束,而半導體激光器則產生出壹個小的發散點光源,通常發散光有兩個不同的軸,並且總是出現多種模式。由於發散光具有多軸性,半導體激光器通常都有壹個橢圓形的輸出,這帶來了壹定的挑戰,也帶來了壹定的優勢。不同軸的散射光意味著要麽勉強接受這壹橢圓形的輸出,要麽設計壹套復雜而昂貴的光學鏡來做補償。另壹方面,橢圓光束很適合用於某些應用,利用長軸,可以得到更好的覆蓋範圍。

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