为了避免放射源检测烟支重量过程中对环境和人体造成伤害,设计了一种通过金属谐振腔作为密度传感器的烟支密度检测系统。该系统主要由微波信号源发送接收模块、微波谐振腔、数据处理模块组成。微波谐振腔是用于检测烟支密度的中心开通...为了避免放射源检测烟支重量过程中对环境和人体造成伤害,设计了一种通过金属谐振腔作为密度传感器的烟支密度检测系统。该系统主要由微波信号源发送接收模块、微波谐振腔、数据处理模块组成。微波谐振腔是用于检测烟支密度的中心开通孔的金属谐振腔,当烟支通过微波谐振腔的通孔时,烟支密度使谐振腔的谐振频率产生偏移和功率衰减,数据处理模块中的核心部件高速数字信号处理器DSP(D igital Signal Processor)根据数值变化计算出烟支密度,从而实现烟支密度的在线检测功能。现场调试表明,微波检测系统和放射源检测系统在平均重量控制效果上无明显差异,标准偏差控制方面微波系统略优于放射源系统,其标准偏差在25 mg以下。微波检测系统实现了烟支密度的连续在线测量,满足了生产精度要求,减少了环境污染和对人体的不良影响。展开更多
文摘为了避免放射源检测烟支重量过程中对环境和人体造成伤害,设计了一种通过金属谐振腔作为密度传感器的烟支密度检测系统。该系统主要由微波信号源发送接收模块、微波谐振腔、数据处理模块组成。微波谐振腔是用于检测烟支密度的中心开通孔的金属谐振腔,当烟支通过微波谐振腔的通孔时,烟支密度使谐振腔的谐振频率产生偏移和功率衰减,数据处理模块中的核心部件高速数字信号处理器DSP(D igital Signal Processor)根据数值变化计算出烟支密度,从而实现烟支密度的在线检测功能。现场调试表明,微波检测系统和放射源检测系统在平均重量控制效果上无明显差异,标准偏差控制方面微波系统略优于放射源系统,其标准偏差在25 mg以下。微波检测系统实现了烟支密度的连续在线测量,满足了生产精度要求,减少了环境污染和对人体的不良影响。