以下是為廣大新老客戶介紹的《WERNE&THIEL傳感器,德國WERNE&THIEL傳感器OLAS型號》,歡迎各位繼續(xù)往下閱讀!
OLAS光學光吸收傳感器功能原理和具體特征
由“Werne&Thiel GbR”公司制造的光學光吸收傳感器(OLAS)將光發(fā)送到感興趣的材料(介質)中,并利用精確測量的光吸收來確定介質的成分。通過這種方法,不僅可以確定水漿、懸浮液和各種復合材料(例如水泥漿、化學紙漿等)的成分,還可以確定箔片和涂層的厚度等等。OLAS可以測量、監(jiān)測和控制生產(chǎn)、制造或加工過程中介質吸收光的變化。
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發(fā)射器和接收器之間的距離:
由于不同應用的光吸收差異很大,因此OLAS的光路可以適應感興趣的介質:高吸收介質需要發(fā)射器和接收器之間的距離很小,以允許足夠的強度到達接收器,而另一方面,對于低吸收介質,必須選擇發(fā)射器和接收器之間更寬的距離。
根據(jù)0...700的內部信號,OLAS可以處理高達1到10,000,000的光強度變化。“0”是測量完全不吸收介質時的結果,而“700”表示最大吸收。
現(xiàn)在的關鍵任務是為每種感興趣的介質選擇發(fā)射器和接收器之間的距離,以便使用“0...700”的整個測量范圍。這可能意味著,對于高吸收介質,該距離僅為幾毫米,而對于低吸收介質,該距離可能為一米甚至更長。
德國WERNE&THIEL傳感器OLAS抑制環(huán)境光:
OLAS提供非常高的環(huán)境光抑制。不僅抑制恒定光(日光等),而且抑制調制光,例如熒光燈的光。
如果光學器件完全浸沒在介質中,環(huán)境光無論如何都不起作用,因為環(huán)境光被吸收介質高度吸收。但有時,如果發(fā)射器和接收器之間的距離遠大于被測介質的厚度,例如,如果測量箔的厚度或類似的厚度,那么,盡管如此,在某些應用中,環(huán)境光最終可能會到達接收器,而強度測量光可以很低。即使這樣,OLAS對環(huán)境光的抑制在大多數(shù)情況下也足夠高,除非您直接用強光源(例如強熒光燈)使接收器致盲。
很容易發(fā)現(xiàn)在您的應用中環(huán)境光抑制是否足夠高:將高吸收介質
帶入發(fā)射器和接收器之間的光路,并在“觸摸屏控制器”(TPC)上將平均時間設置為“關閉”。在“記錄器”模式下,現(xiàn)在應該可以看到一個恒定的讀數(shù),可能疊加了一些小的噪聲峰值?,F(xiàn)在,降低環(huán)境光的強度并確保讀數(shù)是否發(fā)生變化。如果有變化,您應該以合適的方式遮擋環(huán)境光中的光學元件。但請記住,環(huán)境光的影響也將通過平均化極大地減少。
平均:
OLAS提供了當今技術上可能實現(xiàn)的最好的。他們找到了快速穩(wěn)定和低噪聲之間的最佳折衷方案。誰想要非常短的穩(wěn)定時間(約30毫秒),請將平均設置為“關閉”。另一方面,誰需要非常低的本底噪聲,例如在測量非常高吸收的介質時,或者誰對輸出信號的快速變化不感興趣但希望求平均,則設置一個方便的平均時間。
對于許多應用,0.3秒的平均時間將提供一個很好的折衷。
德國WERNE&THIEL傳感器OLAS測量范圍:
OLAS只需要一個測量范圍就可以覆蓋整個1:10,000,000(內部甚至是1:100,000,000)的動態(tài)范圍。因此,測量時無需在多個量程之間切換。當沒有有效信號時,這消除了切換期間不可接受的死區(qū)時間。僅使用一個量程使OLAS極其快速和精確:信號瞬時變化(10,000,000:1)的穩(wěn)定時間僅為約10秒。30毫秒!
如果必須測量快速變化的介質的吸收,例如當不均勻的介質被泵送通過管道并且OLAS安裝在那里時,快速的穩(wěn)定時間是至關重要的。
德國WERNE&THIEL傳感器OLAS光學元件污染:
許多其他光學測量系統(tǒng)在光學元件上存在污垢和劃痕的嚴重問題,因為這種污染會導致額外的和非常不希望的光吸收。這是有問題的,因為對于這些產(chǎn)品,污染物很容易吸收與介質本身一樣多的光,從而導致相當大的測量誤差。
由于OLAS設計用于處理吸收率極高的介質,因此OLAS不易受光學器件污染的影響,因為介質吸收的光通常比污染物吸收的光多得多。因此,通常情況下,光學元件的污染對OLAS測量精度的影響可以忽略不計。
為了進一步減少這種影響,例如在測量高磨蝕性介質時,客戶可以根據(jù)需要訂購“老化”的光學元件。
德國WERNE&THIEL傳感器OLAS偏移調整:
在客戶校準OLAS后,必須更換或更改光學組件。OLAS之后是否需要重新校準?答案是不一定的,如果之后發(fā)射器和接收器之間的距離與之前完全相同(從一個窗口到另一個窗口),那么OLAS提供了一種獨特的偏移調整方法,只需稍后進行更改即可進行補償??蛻羲龅某跏夹嗜匀挥行В恍枰魏胃?!
在進行初始校準時,這種偏移調整方法需要確定OLAS應用的附加特征參數(shù),稱為“初始吸收”。
測量并存儲這種“初始吸收”。之后調整偏移量時,由于隨后更改或更換OLAS的組件,將OLAS的光學元件再次放入此定義的介質中。現(xiàn)在,OLAS計算與“初始吸收”的差異(偏移量?。┎⒋鎯Υ?ldquo;偏移量”。然后通過從測量值中減去此偏移量來校正所有后續(xù)測量值??蛻敉瓿傻某跏夹嗜匀挥行В∧梢愿鶕?jù)需要隨時進行偏移調整。
當然,這種偏移調整方法也可用于校正光學元件上的污染(污垢、劃痕等)的影響(見上文)。
這種偏移調整方法的關鍵點是,發(fā)射器和接收器之間的距離(具體地說是屏蔽介質的厚度)必須始終完全相同。如果發(fā)射器和接收器之間的距離因任何原因發(fā)生變化,則初始校準將不再有效!
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