Capteur photoacoustique à gaz de substitution et procédé de détection le mettant en œuvre

Capteur photoacoustique à gaz de substitution et procédé de détection le mettant en œuvre L'invention concerne un capteur photoacoustique (100) qui est à même de détecter un gaz cible prédéfini dans une région (Um), ainsi qu'un procédé, lequel est à même de détecter le gaz cible à l'a...

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Hauptverfasser: BUCHTAL, Ralf, DICKS, Bernd-Michael, SPILKER, Björn, KROH, Martin, JAHNS, Robert, PETER, Gerd
Format: Patent
Sprache:fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:Capteur photoacoustique à gaz de substitution et procédé de détection le mettant en œuvre L'invention concerne un capteur photoacoustique (100) qui est à même de détecter un gaz cible prédéfini dans une région (Um), ainsi qu'un procédé, lequel est à même de détecter le gaz cible à l'aide d'un tel capteur (100). Une chambre d'échantillon (3) reçoit un échantillon gazeux (Gp) à analyser. Des ondes électromagnétiques (eW) provenant d'une source de rayonnement (1) traversent la chambre d'échantillon (3) et une chambre de détection (4). Les ondes déclenchent dans la chambre de détection (4) un effet acoustique qu'un récepteur acoustique (7) mesure. L'effet acoustique est en corrélation avec la concentration du gaz cible dans la chambre d'échantillon (3). La chambre de détection (4) est étanchéifiée de manière étanche aux fluides, exempte de gaz cible et remplie d'un gaz de substitution (Eg). La transmission du gaz de substitution (Eg) présente dans un domaine prédéfini de longueurs d'onde de gaz cible un profil spectral similaire à celui de la transmission du gaz cible. Figure à publier avec l'abrégé : Fig. 1 A photoacoustic sensor (100) is capable of detecting a predefined target gas in an area (Um). A process is capable of detecting the target gas with the use of such a sensor (100). A sample chamber (3) holds a gas sample (Gp) to be tested. Electromagnetic waves (eW) from a radiation source (1) pass through the sample chamber (3) and the detection chamber (4). The waves elicit in the detection chamber (4) an acoustic effect, which is measured by an acoustic sensor (7). The acoustic effect is correlated with the concentration of the target gas in the sample chamber (3). The detection chamber (4) is fluid-tightly sealed, is free from target gas and is filled with a replacement gas (Eg). The transmission of the replacement gas (Eg) has a spectral response similar to that of the transmission of the target gas in a predefined target gas wavelength range.