[发明专利]一种探测装置在审
| 申请号: | 201911188640.9 | 申请日: | 2019-11-28 |
| 公开(公告)号: | CN112858143A | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
| 发明(设计)人: | 朱中华;李庆伟 | 申请(专利权)人: | 挚感(苏州)光子科技有限公司 |
| 主分类号: | G01N15/10 | 分类号: | G01N15/10;G01N15/00 |
| 代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 杨静文 |
| 地址: | 215000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 探测 装置 | ||
本发明所提供的一种探测装置,所述装置包括:激光发射器、激光接收器和抛物镜面反射部件;所述激光发射器,用于发射光信号;所述抛物镜面反射部件包括:第一抛物镜面和第二抛物镜面,所述第一抛物镜面与第二抛物镜面之间设有预设间距,所述抛物镜面反射部件用于所述光信号在所述第一抛物镜面和所述第二抛物镜面之间反射;所述激光接收部件,用于接收所述光信号,并探测所述光信号变化。通过以上方式,在提升探测精度的同时,减少装置成本。
技术领域
本发明涉及一种探测技术,尤其涉及一种探测装置。
背景技术
目前基于光阻法的颗粒计数器广泛用于检测空间或液体中固体颗粒的大小,数量及速度等信息。在探测噪声恒定的前提下,光阻法探测精度主要受限于激光光学孔径在检测区域的大小和颗粒大小的比值。由于激光在空间行进中是发散的,所以原理上限制了光阻法在中远距离上的高精密检测。因此,光阻法多用于近距的液体检测,在远距则多基于Mie散射原理的散射法进行测量,但散射法需要在目标区域后方半球区域布置大量接受器,限制了适用场合,实际使用中也无法支持大尺度空间,比如10cm空间的微粒探测。
目前基于光阻法的光幕原理基于阵列原理,有两个主要问题:探测精度和探测区域大小互为制约:如果需要提高探测精度,就需要限制在探测区域激光束的光学口径提高信噪比,如果需要扩大探测区域,就需要适当增大探测区域激光束的光学口径,以保证目标区域被光幕覆盖。如果需要兼顾精度和覆盖区域,就需要采用排列许多对激光发射器和接受器,在实际系统设计上不易扩展,也大大增加了成本。
发明内容
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:根据本发明实施例的一方面,提供一种探测装置,所述装置包括:所述装置包括:激光发射器、激光接收器和抛物镜面反射部件;所述激光发射器,用于发射光信号;所述抛物镜面反射部件包括:第一抛物镜面和第二抛物镜面,所述第一抛物镜面与第二抛物镜面之间设有预设间距,所述抛物镜面反射部件用于所述光信号在所述第一抛物镜面和所述第二抛物镜面之间反射;所述激光接收部件,用于接收所述光信号,并探测所述光信号变化。
上述方案中,包括:几何光角反射器;所述几何光角反射器设置在所述第一抛物镜面和/或所述第二抛物镜面上;所述几何光角反射器,用于将入射光反射回入射方向。
上述方案中,包括:所述几何光角反射器设置在所述第一抛物镜面和/或所述第二抛物镜面的中心。
上述方案中,包括:所述激光接收器与所述激光发射器设置在同一位置;或所述激光接收器与所述激光发射器平行设置;或所述激光接收器与所述激光发射器相对设置。
上述方案中,包括:所述激光接收器设置在所述第一抛物镜面和/或所述第二抛物镜面上。
上述方案中,包括:所述激光接收器设置在所述第一抛物镜面和/或所述第二抛物镜面的中心。
上述方案中,包括:所述激光发射器设置在预设位置,使所述光信号从所述第一抛物镜面或所述第二抛物镜面的边缘平行射入。
上述方案中,包括:光源准直透镜;所述光源准直透镜,用于优化初始光信号的口径,根据探测距离,确定初始光信号的口径。
上述方案中,包括:所述第一抛物镜面或所述第二抛物镜面为入射光抛物镜面;所述入射光抛物镜面的面积小于另一抛物镜面面积。
上述方案中,包括:所述第一抛物镜面和第二抛物镜面呈圆形或三角形或四边形。
本发明所提供的一种探测装置,所述装置包括:激光发射器、激光接收器和抛物镜面反射部件;所述激光发射器,用于发射光信号;所述抛物镜面反射部件包括:第一抛物镜面和第二抛物镜面,所述第一抛物镜面与第二抛物镜面之间设有预设间距,所述抛物镜面反射部件用于所述光信号在所述第一抛物镜面和所述第二抛物镜面之间反射;所述激光接收部件,用于接收所述光信号,并探测所述光信号变化。通过以上方式,在提升探测精度的同时,减少装置成本。
附图说明
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