基于微波諧振腔的葡萄糖溶液濃度測(cè)量系統(tǒng)
摘要:根據(jù)微波諧振腔的諧振頻率隨腔內(nèi)溶液的介電常數(shù)的變化而發(fā)生偏移的特性,本文設(shè)計(jì)了基于微波諧振腔的葡萄糖溶液濃度測(cè)量系統(tǒng),包括諧振腔測(cè)量模塊、諧振頻率跟蹤模塊和等精度頻率測(cè)量模塊,可實(shí)現(xiàn)對(duì)溶液濃度的實(shí)時(shí)測(cè)量。諧振頻率跟蹤模塊利用單片機(jī)控制壓控振蕩器(Voltage Controlled Oscillator, VCO)的輸出頻率,使VCO的輸出頻率與諧振頻率實(shí)時(shí)保持一致,實(shí)現(xiàn)了諧振頻率的自動(dòng)跟蹤。等精度頻率測(cè)量模塊在標(biāo)準(zhǔn)頻率為50 MHz時(shí),誤差達(dá)到2×10-8,濃度測(cè)量分辨率達(dá)到0.01 mmol/kg。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/269824.htm引言
隨著現(xiàn)代工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步,對(duì)于各種數(shù)據(jù)的檢測(cè)要求也在不斷提高。濃度、密度、溫度、比重等與產(chǎn)品有關(guān)的參數(shù)都需要嚴(yán)格監(jiān)控,對(duì)于各種液體材料,溶液濃度的實(shí)時(shí)檢測(cè)是必不可少的,對(duì)于濃度的控制也是產(chǎn)品制造以及科學(xué)研究中十分關(guān)鍵的因素[1]。現(xiàn)代的濃度測(cè)量方法如重量法、電導(dǎo)率法[2]、色譜法[3]等,雖然能基本滿足要求,但仍存在很多不足。葡萄糖溶液在醫(yī)學(xué)、化學(xué)等領(lǐng)域扮演重要角色,為了保證系統(tǒng)測(cè)量的精確度和實(shí)時(shí)性,需要設(shè)計(jì)一種實(shí)時(shí)檢測(cè)、測(cè)量可靠的溶液濃度測(cè)量系統(tǒng)。
本文采用微擾法測(cè)量溶液濃度,微擾法很早就應(yīng)用于介質(zhì)介電常數(shù)的測(cè)量[3],這一測(cè)量方法反應(yīng)速度快,利用微波諧振腔的諧振特性,通過測(cè)量諧振頻率的偏移來測(cè)量溶液的濃度。本文根據(jù)微擾原理設(shè)計(jì)了應(yīng)用于溶液濃度測(cè)量的控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)濃度的實(shí)時(shí)精確測(cè)量。
1 溶液濃度測(cè)量系統(tǒng)
1.1 測(cè)量原理
單腔測(cè)量溶液濃度的基本原理是基于諧振腔的微擾,即諧振腔的諧振頻率隨腔內(nèi)介質(zhì)的介電常數(shù)的變化發(fā)生偏移,在一定溫度、壓力下不同濃度溶液的介電常數(shù)不同。通過測(cè)量諧振頻率的偏移就可以得到腔內(nèi)溶液的介電常數(shù),進(jìn)而得到溶液的濃度。通過此方法得到的諧振頻率的偏移量與介質(zhì)介電常數(shù)的關(guān)系為[4]:
式中,f為諧振腔的工作頻率,δf為諧振頻率的改變量,ε為腔內(nèi)介質(zhì)的介電常數(shù),△V為介質(zhì)體積,V為諧振腔的容積,αε為與由工作模式?jīng)Q定的常數(shù)。
文獻(xiàn)[5]給出了在溫度為298.15 K下葡萄糖溶液的介電常數(shù)與濃度的近似關(guān)系:
從式(2)可以看出,只要測(cè)量出諧振腔諧振頻率的改變量,就可以得到溶液的介電常數(shù),再由濃度與介電常數(shù)的關(guān)系得到溶液的濃度。
1.2 微波諧振腔的結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)選用圓柱形微波諧振腔,工作選擇品質(zhì)因數(shù)較高的TE011模式,設(shè)定諧振腔的諧振頻率為9.6 GHz,當(dāng)諧振腔的直徑和高度相等時(shí),具有最高的品質(zhì)因數(shù),根據(jù)理論計(jì)算[6] ,可以得到諧振腔的半徑a為20.5 mm,高度l為41 mm。諧振腔腔體由空氣、玻璃管和待檢測(cè)區(qū)三部分組成,玻璃管外徑為2 mm,內(nèi)徑為1 mm,將樣品置于中心位置以保證高的測(cè)量精度。
1.3 微波諧振腔的優(yōu)化設(shè)計(jì):
為了實(shí)現(xiàn)高敏感度測(cè)量,微波諧振腔需要對(duì)于耦合結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化仿真,并對(duì)于材料進(jìn)行細(xì)化設(shè)計(jì)。本文使用高頻電磁場(chǎng)仿真軟件HFSS對(duì)諧振腔的耦合孔半徑進(jìn)行仿真設(shè)計(jì),由圖1可知,在諧振腔的諧振頻率點(diǎn)處,諧振器吸收了大部分功率,S11曲線的衰減最大。耦合小孔的半徑變化,諧振曲線也發(fā)生變化。當(dāng)耦合小孔的半徑為3.5 mm時(shí),曲線最尖銳,此時(shí),諧振腔和矩形波導(dǎo)的耦合效果最好,諧振腔的品質(zhì)因數(shù)最高。為了能在諧振腔和矩形波導(dǎo)之間得到最大的功率轉(zhuǎn)移,耦合孔的結(jié)構(gòu)應(yīng)將諧振腔臨界耦合到波導(dǎo),此時(shí)耦合系數(shù)等于1,輸入阻抗在諧振點(diǎn)處等于特性阻抗,阻抗圓圖的半徑等于1。
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評(píng)論