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利用多模態(tài)傳感器前端,可實(shí)現(xiàn)無(wú)處不在的光學(xué)液體分析

海闊天空的專欄 ? 來(lái)源:Art Pini ? 作者:Art Pini ? 2023-10-03 14:47 ? 次閱讀

作者:Art Pini

隨著干旱和風(fēng)暴發(fā)生的次數(shù)越來(lái)越多,強(qiáng)度越來(lái)越大以及人口的持續(xù)增長(zhǎng),全球都在關(guān)注飲用水安全問(wèn)題,因此液體分析變得至關(guān)重要。需要對(duì)水樣進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)分析,以盡量減少污染及其對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響。

對(duì)液體進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)依賴所用儀器在各方面的改進(jìn),包括更小的尺寸、更低的功耗、更高的精度、快速定制、更快的響應(yīng)時(shí)間和堅(jiān)固耐用性;與此同時(shí),還具有高質(zhì)量的檢測(cè)結(jié)果。

光學(xué)儀器在這方面非常有用,因?yàn)槔眠@類儀器可進(jìn)行高精密無(wú)損測(cè)量,對(duì)濁度、總有機(jī)碳、總懸浮固體、溶解氧和是否存在離子污染物等進(jìn)行非接觸式檢測(cè)。然而,此類系統(tǒng)需要復(fù)雜的模擬前端(AFE) 來(lái)驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管LED),同時(shí)在具有環(huán)境和系統(tǒng)噪聲的環(huán)境下對(duì)接收到的光進(jìn)行檢測(cè)和數(shù)字化。這類設(shè)計(jì)已超出了一般設(shè)計(jì)師的能力范圍。我們需要的是一種更精妙的現(xiàn)成解決方案。

本文簡(jiǎn)要討論光學(xué)液體分析,然后介紹基于Analog Devices, Inc 多模態(tài)光學(xué)傳感器 AFE 的便攜式實(shí)時(shí)快速液體分析平臺(tái)。此外,還將介紹基于AFE 的參考設(shè)計(jì),該設(shè)計(jì)可提供多達(dá)四個(gè)模塊化光程托架。該參考設(shè)計(jì)可用于演示如何測(cè)量電位氫(pH 值)、濁度和熒光,以及如何繪制校準(zhǔn)曲線并測(cè)量未知量。

光學(xué)液體分析基礎(chǔ)知識(shí)

光學(xué)液體分析可用于測(cè)量液體樣本中的元素濃度。這種技術(shù)有許多優(yōu)點(diǎn),具體包括無(wú)損、非接觸式檢測(cè)。此外,測(cè)量結(jié)果精度高、漂移小。

從概念上講,光學(xué)分析是將液體樣品暴露在如發(fā)光二極管 LED 等已知波長(zhǎng)的光源下。光線穿過(guò)樣品并與之相互作用,然后經(jīng)光電二極管 (PD)檢測(cè)。根據(jù)已知濃度樣品的響應(yīng)繪制 PD 的測(cè)量響應(yīng)值,從而形成一條校準(zhǔn)曲線,根據(jù)這條曲線即可確定未知值。

該過(guò)程描述了一般實(shí)驗(yàn)室中采用的分析測(cè)量值,它將精密光學(xué)液體測(cè)量與電子學(xué)、光學(xué)和化學(xué)領(lǐng)域的成果組合在一起。要普及這種測(cè)試就必須縮小流程,因此增加了設(shè)計(jì)復(fù)雜性。

用于快速測(cè)量液體的模塊化解決方案

為了簡(jiǎn)化儀器設(shè)計(jì)過(guò)程,Analog Devices 基于 ADPD4101BCBZR7 模擬光前端 (AFE) 創(chuàng)建了 EVAL-CN0503-ARDZ參考設(shè)計(jì)。ADPD4101BCBZR7 是一款完整的多模態(tài)傳感器前端,可驅(qū)動(dòng)多達(dá)八個(gè) LED 并測(cè)量多達(dá)八個(gè)獨(dú)立的返回電流輸入(圖 1)。AFE可消除信號(hào)偏移和異步調(diào)制干擾造成的干擾,這種干擾通常來(lái)自環(huán)境光。AFE 具有高度可配置性,其光學(xué)信噪比 (SNR) 可高達(dá) 100dB,且采用片上同步檢測(cè)方法,具有很高的環(huán)境光抑制能力,因此在許多情況下使用時(shí)無(wú)需光學(xué)暗箱。

1.png

使用 EVAL-CN0503-ARDZ 參考設(shè)計(jì),可快速進(jìn)行液體分析測(cè)量的原型開(kāi)發(fā),包括熒光、濁度、吸光度和比色法(圖2)。該參考設(shè)計(jì)具有四個(gè)模塊化光學(xué)測(cè)試托架,提供直通光路,其中兩個(gè)托架包括正交 (90°) 散射光路。該參考設(shè)計(jì)還包括一個(gè) 3D 打印比色皿支架,可用于 10mm 標(biāo)準(zhǔn)比色皿,并可將其放置在四個(gè)光路的任何一個(gè)光路中。該參考設(shè)計(jì)還提供了針對(duì)液體分析的測(cè)量固件和應(yīng)用軟件。

2.png

EVAL-CN0503-ARDZ 與 32 位 Arm? Cortex?-M3 微控制器板 EVAL-ADICUP3029相連,后者用于處理測(cè)量操作和數(shù)據(jù)流。EVAL-ADICUP3029 板可直接與筆記本電腦連接,在圖形化用戶評(píng)估界面下顯示獲取的數(shù)據(jù)。

使用 EVAL-CN0503-ARDZ可對(duì)樣品進(jìn)行熒光、濁度、吸光度和比色等液體分析測(cè)量。比色皿支架上裝有光學(xué)器件,包括準(zhǔn)直透鏡和分光鏡。每個(gè)插槽都可容納一個(gè)參考光電二極管,并為即插即用測(cè)量提供相應(yīng)的光路。此外,每個(gè)托架中的LED 卡和光電二極管卡都可以更換,以便進(jìn)一步定制。

為了便于演示,將使用 pH 值、濁度和熒光的測(cè)量值繪制校準(zhǔn)曲線,然后使用 EVAL-CN0503-ARDZ
及其評(píng)估軟件測(cè)量未知值。此外,還將計(jì)算噪聲水平值和檢測(cè)限 (LOD)。這將確定 EVAL-CN0503-ARDZ 在每個(gè)示例中可以檢測(cè)到的最低濃度。

吸光度測(cè)試示例

基于 Beer-Lambert 定律的吸光度測(cè)量,是根據(jù)特定波長(zhǎng)的光被吸收的程度來(lái)確定液體溶液中已知溶質(zhì)的濃度。這是一種比色法。在本例中,吸光度用于測(cè)量pH 值,這是水質(zhì)檢測(cè)中的一個(gè)常見(jiàn)參數(shù)。這類型測(cè)試也可用于分析應(yīng)用,包括溶解氧、生物需氧量、硝酸鹽、氨和氯。

可以使用 EVAL-CN0503-ARDZ 上的四個(gè)光路中的任意一條光路(圖 3),通過(guò)直接或直通光路測(cè)量吸光度。

3.png

LED
在所需波長(zhǎng)下發(fā)出入射光束。光路中的分光鏡將部分光線引向參考光電二極管,然后由二極管對(duì)光束強(qiáng)度進(jìn)行采樣。其余的光束則穿過(guò)樣品。通過(guò)計(jì)算發(fā)射光電二極管和參考光電二極管輸出的比值,可以消除
LED 光源的光強(qiáng)變化和噪聲。

ADPD4101BCBZR7 可抑制高達(dá) 60 dB 的來(lái)自恒定光源的環(huán)境光污染。這是通過(guò)同步調(diào)制方案實(shí)現(xiàn)的,該方案會(huì)調(diào)制 LED電流并同步測(cè)量暗(關(guān))狀態(tài)(環(huán)境光是唯一成分)和激發(fā)(開(kāi))狀態(tài)(環(huán)境光和 LED 成分同時(shí)存在)之間的差異。這種環(huán)境光抑制自動(dòng)進(jìn)行,無(wú)需外部控制。

除了 EVAL-CN0503-ARDZ 外,本示例還需要上文提到的 EVAL-ADICUP3029。該器件使用 API pH 測(cè)試和調(diào)節(jié)器套件以及一套pH 緩沖溶液樣本進(jìn)行校準(zhǔn)。

在配制好的不同 pH 值的溶液中加入 API 檢測(cè)試劑盒中的顯色劑(溴鏻藍(lán)),制備分析物。溴鏻藍(lán)在溶液中會(huì)分離成弱酸和共軛堿,前者對(duì) 430 nm光有較高的吸收率,后者對(duì) 650 nm 光有較高的吸收率。

將溶液轉(zhuǎn)移到比色皿中,在這兩個(gè)不同的波長(zhǎng)下測(cè)量 pH 值,且指示劑在這兩個(gè)波長(zhǎng)下的吸收率隨 pH 值的變化而變化。在 EVAL-CN0503-ARDZ中,將兩個(gè)不同波長(zhǎng)的 LED 卡分別插入光路 2 和光路 3 后,可輕松實(shí)現(xiàn)這一功能。將比色皿支架移入兩個(gè)不同的光路中進(jìn)行測(cè)量。

在 EVAL-CN0503-ARDZ 評(píng)估軟件的圖形用戶界面下,將兩條光路的結(jié)果以 Excel 表格形式導(dǎo)出(圖 4)。

4.png

在這兩種情況下,繪制 pH 值與吸光度的關(guān)系曲線,用于確定校準(zhǔn)曲線。Excel 中的趨勢(shì)線函數(shù)用于生成曲線方程。在這兩種情況下,擬合優(yōu)度估計(jì)值 R2都接近 1.0,表明擬合質(zhì)量極佳。未知樣品的濃度可通過(guò)這些方程確定,傳感器輸出為 x 變量,得出的 y 值為 pH 值。EVAL-CN0503-ARDZ評(píng)估軟件執(zhí)行兩個(gè)五階多項(xiàng)式 INS1 和 INS2。存保存多項(xiàng)式后,可選擇 INS1 或 INS2 模式,以便直接以所需單位(本例中為
pH)報(bào)告測(cè)量結(jié)果。這樣會(huì)簡(jiǎn)化未知樣本的結(jié)果獲取過(guò)程。

測(cè)量值的噪音水平要求每個(gè)波長(zhǎng)有兩個(gè)不同的數(shù)據(jù)點(diǎn)。一個(gè)應(yīng)是較低的 pH 值,另一個(gè)應(yīng)較高的 pH 值。由于曲線擬合不是線性,因此使用兩個(gè)值。所選的 pH值為 6.1 和 7.5。對(duì)每個(gè)點(diǎn)進(jìn)行多次測(cè)量,根據(jù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差得出每個(gè) pH 值在每個(gè)波長(zhǎng)下的均方根噪聲值 (RMS)。結(jié)果見(jiàn)表 1。

5.png

請(qǐng)注意,這些數(shù)據(jù)不包括樣品制備造成的差異。

檢測(cè)限 (LOD) 決定了 EVAL-CN0503-ARDZ 可檢測(cè)到的最低濃度。通常情況下,通過(guò)測(cè)量低濃度水平的噪聲來(lái)確定 LOD 。為了達(dá)到99.7% 的置信度,噪聲值應(yīng)乘以 3。鑒于 pH 值是一個(gè)對(duì)數(shù)刻度,因此以 pH 值為 7 來(lái)確定檢測(cè)限。這同樣是在波長(zhǎng)為 430 nm 和 625 nm的條件下進(jìn)行的。430 nm 波長(zhǎng)下的檢測(cè)限 pH 值為 0.001099,615 nm 波長(zhǎng)下的檢測(cè)限 pH 值為 0.001456。

濁度測(cè)試示例

濁度用來(lái)測(cè)量液體的相對(duì)透明度。該測(cè)量基于液體中懸浮顆粒的光散射特性。光散射的影響因素為懸浮顆粒的大小、濃度以及入射光波長(zhǎng)。這些因素會(huì)影響散射光量和散射角。濁度測(cè)試適用于包括水質(zhì)、生命科學(xué)在內(nèi)的許多行業(yè)。該測(cè)試還可用于通過(guò)測(cè)量光密度來(lái)確定藻類的生長(zhǎng)情況。

濁度檢測(cè)光路使用光電二極管,以 90? 或 180? 角檢測(cè)光線。在 EVAL-CN0503-ARDZ 中,濁度測(cè)試需要一個(gè) 90? 檢測(cè)器,1 號(hào)和 4號(hào)測(cè)試托架都有這種檢測(cè)器。圖 5 所示為插入 530 nm LED 板作為光源的 4 號(hào)托架。

6.png

本示例演示了 EPA 方法 180.1《用濁度測(cè)定法測(cè)試濁度》的修改版,并以比濁法濁度單位 (NTU) 進(jìn)行校準(zhǔn)、報(bào)告。

用于濁度測(cè)試的設(shè)備包括 EVAL-CN0503-ARDZ 和 EVAL-ADICUP3029 評(píng)估板,以及 Hanna Instruments的濁度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)裝置。濁度校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了超純水中特定尺寸的微珠。這些溶液用于校準(zhǔn)、驗(yàn)證濁度測(cè)量結(jié)果。

使用 EVAL-CN0503-ARDZ 軟件的圖形化用戶評(píng)估界面 (GUI),將測(cè)量結(jié)果導(dǎo)出至 Excel 表格中,并該表格中生成濁度校準(zhǔn)曲線(圖6)。

7.png請(qǐng)注意,圖 6 中的橫坐標(biāo)的相對(duì)比值 (RRAT) 參考基線值或絕對(duì)比率值,而基線值或絕對(duì)比率值基于已知的空比色皿測(cè)量值設(shè)置,或基于入射光與反射光之比接近1 的蒸餾水測(cè)量值設(shè)置。這一過(guò)程用于消除分光鏡、透鏡和濾光片等光學(xué)玻璃元件在測(cè)量過(guò)程中引入的微小因素。該值用作連續(xù)測(cè)量的參考值。

由于 90° 散射測(cè)量對(duì)高濁度的響應(yīng)較弱,因此將響應(yīng)曲線分為兩段,第一段代表較低濁度(0 NTU 至 100 NTU),另一段代表較高濁度(100 NTU至 750 NTU)。然后,對(duì)每段進(jìn)行兩次線性擬合。盡管現(xiàn)在有兩個(gè)等式值,但 EVAL-CN0503-ARDZ 仍可用于快速顯示使用內(nèi)置 INS1 或 INS2多項(xiàng)式擬合得出的 NTU 結(jié)果。

噪聲值則是根據(jù)重復(fù)測(cè)量值的標(biāo)準(zhǔn)偏差確定的。由于是線性擬合,因此只使用了靠近量程底部的一個(gè)噪聲點(diǎn)(12 NTU)。經(jīng)測(cè)量,噪音水平為 0.282474 NTU。

LOD 是根據(jù)低濃度或空白樣品的噪聲值確定的。同樣,噪聲值乘以 3 表示 99.7% 的置信區(qū)間。對(duì)于空白樣品白樣品的濃度,LOD 為 0.69204 NTU。

熒光測(cè)試示例

熒光是某些材料的電子受光束激發(fā)后,發(fā)射另一種波長(zhǎng)的光的結(jié)果。發(fā)射光的強(qiáng)度與光敏材料的濃度成正比。測(cè)量溶液中的濃度時(shí),熒光測(cè)量法通常要比吸光度測(cè)量法靈敏得多。熒光發(fā)射可用于識(shí)別是否存在特定分子并確定其數(shù)量,因?yàn)樗鼈兙哂谢瘜W(xué)特異性。熒光測(cè)量的線性范圍更廣。熒光測(cè)量的應(yīng)用包括生物化驗(yàn)、溶解氧、化學(xué)需氧量以及檢測(cè)牛奶的巴氏殺菌是否成功。

一般來(lái)說(shuō),測(cè)量熒光發(fā)射時(shí)使用一個(gè)與入射光線成 90°角的光電探測(cè)器,以盡量減少入射光線對(duì)測(cè)量值的影響。使用參考檢測(cè)器測(cè)量入射光,以盡量減少干擾測(cè)量的因素。具體干擾因素包括光源失真、外部照明和樣品輕微移動(dòng)。此外,熒光檢測(cè)器還使用了光學(xué)單色或長(zhǎng)通濾光器,以提高入射光和發(fā)射光的分離度(圖 7)。

8.png

同樣,用于熒光測(cè)試的設(shè)備包括 EVAL-CN0503-ARDZ 和 EVAL-ADICUP3029 板。

在本例中,菠菜葉用來(lái)展示葉綠素?zé)晒狻2げ巳芤河蓪⒉げ巳~與水混合制成。過(guò)濾后,將其用作儲(chǔ)備溶液。通過(guò)稀釋菠菜原液,產(chǎn)生不同比例的菠菜溶液,并以此為標(biāo)準(zhǔn)繪制校準(zhǔn)曲線。由于需要正交檢測(cè)器,因此使用了EVAL-CN0503-ARDZ 中的 1 號(hào)光托架。光源是波長(zhǎng)為 365 nm 的發(fā)光二極管,并插入了一個(gè)長(zhǎng)通濾光器。

在本例中,測(cè)試了七種不同比例的菠菜溶液,并繪制出葉綠素校準(zhǔn)曲線(圖 8)。

9.png

不同于之前的示例,可以保存葉綠素校準(zhǔn)曲線的趨勢(shì)線方程,從而通過(guò) EVAL-CN0503-ARDZ 就可以直接以百分比的形式報(bào)告結(jié)果。

由于校準(zhǔn)曲線的非線特征,因此使用 7.5% 和 20% 兩個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)來(lái)測(cè)量噪聲。對(duì)每個(gè)樣本進(jìn)行多次測(cè)試后得出的標(biāo)準(zhǔn)偏差為:7.5% 樣本的菠菜噪聲 RMS值為 0.0616%,20% 樣本的菠菜 RMS 噪聲值為0.1159%。

使用空白或低濃度樣品測(cè)定 LOD。同樣,將樣本的噪聲 RMS 測(cè)量值乘以 3,表示 99.7% 的置信水平,得出菠菜的 LOD 為 0.1621%
。

結(jié)束語(yǔ)

創(chuàng)建便攜式光學(xué)液體分析測(cè)量系統(tǒng)需要大量的化學(xué)、光學(xué)和電子學(xué)領(lǐng)域的交叉知識(shí),然后才能以構(gòu)建一款精密、準(zhǔn)確、易用的設(shè)備。為了設(shè)計(jì)出高精密度、準(zhǔn)確的產(chǎn)品,設(shè)計(jì)人員可以使用ADPD4101BCBZR7 光學(xué) AFE,然后再去自行設(shè)計(jì)復(fù)雜的信號(hào)鏈。EVAL-CN0503-ARDZ 參考設(shè)計(jì)支持AFE,有助于用戶啟動(dòng)設(shè)計(jì)。ADPD4101BCBZR7 是在 ADPD4101BCBZR7的基礎(chǔ)上增加了光學(xué)元件、固件和軟件,使其成為一個(gè)易于使用、適應(yīng)性強(qiáng)的原型開(kāi)發(fā)平臺(tái),它能夠?qū)ξ舛?、比色法、濁度和熒光液體參數(shù)進(jìn)行精確的光學(xué)測(cè)量。

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    近幾十年以來(lái),電氣傳感器一直作為測(cè)量物理與機(jī)械現(xiàn)象的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備發(fā)揮著它的作用。盡管它們?cè)跍y(cè)試測(cè)量中無(wú)處不在,但作為電氣化的設(shè)備,他們有著與生俱來(lái)的缺陷,例如信號(hào)傳輸過(guò)程中的損耗,容易受電磁噪聲的干擾
    發(fā)表于 04-30 07:54

    如何實(shí)現(xiàn)無(wú)處不在的低功耗、實(shí)時(shí)單芯片超算

    Kalray MPPA解決方案實(shí)現(xiàn)無(wú)處不在的低功耗、實(shí)時(shí)單芯片超算
    發(fā)表于 02-04 07:27

    采用獨(dú)特的ADC 前端實(shí)現(xiàn)通道傳感器應(yīng)用

    介紹了獨(dú)特的ADC 前端實(shí)現(xiàn)通道傳感器的應(yīng)用。
    發(fā)表于 04-07 09:53 ?12次下載

    FPGA 開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)與技巧—無(wú)處不在的 ALWAYS@

    FLC1301T02 無(wú)處不在的Always@,希望對(duì)大家的學(xué)習(xí)有幫助!
    發(fā)表于 12-16 15:32 ?2次下載

    無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)無(wú)處不在 淺談環(huán)保監(jiān)測(cè)中的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

    先進(jìn)的材料、增強(qiáng)的功能和MEMS相結(jié)合,使傳感器尺寸和成本得以突破,讓無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)無(wú)處不在成為可能。
    發(fā)表于 03-27 15:09 ?1553次閱讀

    能量收集應(yīng)用無(wú)處不在

    能量收集應(yīng)用無(wú)處不在
    發(fā)表于 03-19 04:20 ?3次下載
    能量收集應(yīng)用<b class='flag-5'>無(wú)處不在</b>

    權(quán)力管理無(wú)處不在

    權(quán)力管理無(wú)處不在
    發(fā)表于 04-22 12:35 ?3次下載
    權(quán)力管理<b class='flag-5'>無(wú)處不在</b>

    PowerLab 筆記: DDR 存儲(chǔ)無(wú)處不在!

    PowerLab 筆記: DDR 存儲(chǔ)無(wú)處不在
    發(fā)表于 11-07 08:07 ?0次下載
    PowerLab 筆記: DDR 存儲(chǔ)<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>無(wú)處不在</b>!

    2023開(kāi)源安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告解讀:開(kāi)源無(wú)處不在,風(fēng)險(xiǎn)如何消散

    原文標(biāo)題:2023開(kāi)源安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告解讀:開(kāi)源無(wú)處不在,風(fēng)險(xiǎn)如何消散 文章出處:【微信公眾號(hào):新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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