北检研究院检测中心专注激光散射粒子传感器检测领域,可检测室内空气质量监测用激光散射粒子传感器、便携式颗粒物检测仪用激光散射传感器、固定式空气质量监测站用激光散射传感器、空气净化器内置激光散射粒子传感器、新风系统集成激光散射粒子传感器、洁净室环境监测激光散射粒子传感器、工业粉尘监测激光散射粒子传感器等22+项。旗下实验室具备CMA、CNAS、ISO等检验资质,报告全国通用。
激光散射粒子传感器是一种基于米氏散射原理的环境监测设备,通过激光束照射空气中的颗粒物,检测散射光信号来计算粒子浓度和粒径分布。该传感器广泛应用于空气质量监测、洁净室环境控制、工业粉尘检测、医疗卫生机构空气净化评估等领域。
该类传感器主要由激光光源、光学腔体、光电探测器、信号处理电路等核心部件组成。其工作原理为激光照射颗粒物后产生散射现象,散射光强度与粒子尺寸呈正相关关系,通过采集散射光信号并经过算法处理,可实现对PM1.0、PM2.5、PM10等不同粒径颗粒物的定量检测。
检测依据包括GB/T 18801-2015空气净化器国家标准、HJ 653-2013环境空气颗粒物检测仪技术要求、JJG 846-2015粉尘浓度测量仪检定规程等相关标准文件,对传感器的测量精度、响应时间、稳定性等关键指标进行全面评估。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 20485.41-2015 | 振动与冲击传感器校准方法 第41部分:激光测振仪校准 | (CN-GB)国家标准 | 2015-12-10 | N71金属材料试验机 | 17.160振动、冲击和振动测量 |
| 2 | GB/T 20485.13-2007 | 振动与冲击传感器校准方法 第13部分: 激光干涉法冲击绝对校准 | (CN-GB)国家标准 | 2007-07-02 | J04基础标准与通用方法 | 17.160振动、冲击和振动测量 |
| 3 | GB/T 20485.11-2006 | 振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振动绝对校准 | (CN-GB)国家标准 | 2006-09-12 | A57时间、频率计量 | 17.160振动、冲击和振动测量 |
| 4 | GB/T 20485.15-2010 | 振动与冲击传感器校准方法 第15部分:激光干涉法角振动绝对校准 | (CN-GB)国家标准 | 2010-12-23 | J04基础标准与通用方法 | 17.160振动、冲击和振动测量 |
| 5 | JJG(皖) 70-2019 | 煤矿用激光甲烷传感器检定规程 淮南市计量测试检定所 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2019-01-30 | ||
| 6 | T/GDC 183-2022 | 激光位移传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-08-21 | 17.180.30光学测量仪器 | |
| 7 | T/CAS 961-2024 | 激光型甲烷TDLAS传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-10-11 | ||
| 8 | DIN SAE SPEC 91471:2023-05 | Assessment methodology for automotive LiDAR sensors; Text in English | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2023-05-01 | 43.040道路车辆装置 | |
| 9 | T/AIIA 001-2026 | 激光位移测量传感器技术规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2026-03-20 | C39医用电子仪器设备 | 17.040.30测量仪器仪表 |
| 10 | T/CEATEC 009-2025 | 激光气体传感器技术规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-06-18 | 17.180.30光学测量仪器 | |
| 11 | T/NMRJ 005-2023 | 矿用激光甲烷传感器检测检验规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-06-09 | D矿业 | 73.100.01采矿设备综合 |
| 12 | T/ZZB 3454-2023 | 二维激光雷达 传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-11-15 | L51激光器件 | |
| 13 | DB1304/T333-2020 | 煤矿用激光甲烷传感器检测方法 | (CN-DB1304)邯郸市地方标准 | 2020-06-01 | D98煤矿专用设备器材 | 13.100职业安全、工业卫生 |
| 14 | 20263165-T-491 | 纳米技术 电容式位移传感器性能测试 激光干涉法 | (CN-PLAN)国家标准计划 | 17.040长度和角度测量 | ||
| 15 | T/QGCML 4751-2024 | 微米级平行对射激光纠偏传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-10-08 | 17.180.30光学测量仪器 | |
| 16 | GB/T 13823.11-1995 | 振动与冲击传感器的校准方法 激光干涉法低频振动一次校准 | (CN-GB)国家标准 | 1995-04-02 | N65声学仪器与测震仪 | 13.160振动和冲击(与人有关的) |
| 17 | T/CITS 391-2025 | 煤矿用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)激光甲烷传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-05-12 | 73.100.01采矿设备综合 | |
| 18 | ISO 16063-41:2011 | Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 41: Calibration of laser vibrometers | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2011-08-02 | 17.160振动、冲击和振动测量 | |
| 19 | IEC 61757-1-2:2023 | Fibre optic sensors - Part 1-2: Strain measurement - Distributed sensing based on Brillouin scattering | (IX-IEC)国际电工委员会 | 2023-08-16 | 33.180.99其他光纤设备 | |
| 20 | IEC 61757-1-4:2025 | Fibre optic sensors - Part 1-4: Strain measurement - Distributed sensing based on Rayleigh scattering | (IX-IEC)国际电工委员会 | 2025-12-16 | 33.180.99其他光纤设备 |
激光散射粒子传感器作为颗粒物监测的核心器件,其检测工作涵盖测量误差、粒径分辨率、环境适应性、长期稳定性等多项关键技术指标。通过科学规范的检测流程,可全面评估传感器的计量性能和可靠性,为产品质量控制和应用场景选择提供依据。检测过程中需严格按照相关标准执行,确保检测结果的准确性和可追溯性。
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