Los sensores de metano existentes o los detectores de metano tradicionales basados en interferómetros son importantes equipos de control medioambiental y presentan algunos inconvenientes, como su baja precisión, su gran tamaño y la complejidad de las operaciones de calibración. Además, el modelo de camino óptico y el método de análisis para el sensor de metano de interferencia de luz no son prácticos. En este trabajo, se propone un sensor de metano de interferencia de luz eficaz basado en un modelo de trayectoria óptica tridimensional con fuente de luz puntual. Basándose en este modelo, se estudia el sistema óptico de interferencia para ilustrar la causa de las franjas de interferencia. Además, se analizan los factores que influyen en la distribución de la intensidad luminosa y se propone un método de ajuste de las franjas de interferencia que ayuda a simplificar las operaciones de montaje y calibración. Con el fin de mejorar la precisión de la medición, se propone un método de compensación de la desviación de la temperatura que incluye una tabla de correspondencia, un compensador de estado estacionario y un compensador dinámico. La tabla de correspondencia se establece entre los voltajes de salida del detector fotoeléctrico y la concentración de metano, el compensador de estado estacionario y el compensador dinámico se proponen para eliminar la deriva de temperatura. Finalmente, se construye un dispositivo experimental para el sensor de metano de interferencia de luz para validar el método de ajuste de franja de interferencia y el método de compensación de deriva de temperatura.
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