- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
улица Лунчэн, район Лунган, Шэньчжэнь
Шэньчжэньская фотоэлектрическая компания
улица Лунчэн, район Лунган, Шэньчжэнь
Лазер длиной волны 1629.5нм для обнаружения этилена C2H4
Для определения концентрации этиленового газа, крупномасштабные поставки 1629.5нм лазеров бабочки, партнеров промышленных приборов и приборов!
Длина волны в центре лазера: 1629.5нм
Назначение: обнаружение этиленаC2H4
Принципы обнаружения лазерного газа:ТДЛАС,
ТДЛАСдаНастроиваемая диодная лазерная абсорбционная спектроскопияСокращения,А именно:настраиваемый спектр поглощения полупроводниковым лазером
Форма упаковки:14Игла - бабочка,ТО39А,ТО56Упаковка
Торговая марка: ИрландияСписок литературы
Поставщик: Шэньчжэньская фотоэлектрическая компания Lituo
срок поставки: 4Чжоу
Лазер длиной волны 1629.5нм для обнаружения этилена C2H4
EP1629-5-DM-B06-FA
EP1629-5-ДМСерия принята1629.5nmЛиния поглощения проверяет этилен C2H4. На основеСписок литературыТехнологическая платформа дискретного режима, в1629.5nmДиапазон длин волн обеспечивает стабильные лазерные свойства, подходящие для применения для обнаружения этиленового газа.
•Параметры упаковки: 14Игла - бабочка,ТО39 (сТЭК)А,TO56, DX-1модуль(Драйверы иТЭК)
•Общая длина волны в регионе: 1629.5nm
• Отличные стабильные спектральные свойства.
•Целостная конструкция без наружных полостей
•Можно регулировать центральную длину волны температурой или током Сфера регулирования: +/-1nm
•Низкая чувствительность к механическим колебаниям

1629.5nm Лазер для обнаружения этилена C2H4,База данных о спектральных линиях поглощения выглядит следующим образом:

Спектральная карта

Можно использовать длину волны и приложения:
2332nm -Оксид углерода(КО)
2327nm -Оксид углерода(КО)
2121.5nm - Смех N2O
2121,8нм - водород H2
2122 нм - Смех N2O
2051nm -Углекислый газ(СО2)
ФП 2020 нмЛазерный диод
2004nm -Углекислый газ(СО2)
1981nm -Амин(НХ3)
1950nm -Лазер(Квантовая связь, медицинское оборудование)
1877nm -Молекулы воды(H2O)
1854nm -Молекулы воды(H2O)
1742nm -Хлорид водорода(HCl)
1683nm –ЭтанC2H6
1680nm –ЭтанC2H6
1654nm -Метан(CH4)
1651nm -Метан(CH4)
1590nm -Сероводород(H2S)
1578 нм - CO / CO2
1574.5nm -Сероводород(H2S)
1572nm –Углекислый газСО2
1573.3nm -Углекислый газСО2
1566nm -Оксид углерода(КО)
1550nm -лазер с узкой линией
1531nm -Амин(НХ3)
1521nm -АцетиленC2H2
1512.2nm -Амин(НХ3)
1398nm -Молекулы воды(H2O)
1392.5nm -Молекулы воды(H2O)
1343.5nm -Молекулы воды(H2O)
1278nm -Фторид водорода(HF)
1273nm -Фторид водорода(HF)
780nm -Лазер
760nm -Кислород(O2)
ТДЛАС(Настроиваемая диодная лазерная абсорбционная спектроскопияТехнология настраиваемого диодного лазерного поглощающего спектра - это высокоточный, высокочувствительный метод обнаружения газа, широко используемый в области мониторинга окружающей среды, управления промышленными процессами, медицинской диагностики и других областях. Ниже излагаются основные моменты:
1. Основные положения
Избирательное поглощение:: Молекулы газа поглощают энергию лазера на определенной длине волны (соответствующей их переходу на энергетический уровень), а интенсивность поглощения зависит от концентрации газа (Билл)-Закон Ламбера).
модуляция на длину волныТщательная настройка длины волны диодного лазера (обычно±Нанометрический вес), сканирует спектральные линии поглощения целевого газа, устраняя фоновые помехи.
2. Ключевые технические характеристики
Высокая чувствительность: Можно обнаружитьppm(Один на миллион) и дажеppbКонцентрация уровня (одна миллиардная часть).
Реакция в реальном времени:: Динамический мониторинг миллисекундного уровня, подходящий для быстро меняющихся процессов.
бесконтактное измерение:: Отбор проб не требуется, прямой контроль на месте (например, дымовые пути, трубопроводы).
Сильная помехоустойчивость.:: Контроль второй гармоники (2f-WMS) Подавление шума, повышение отношения сигнала к шуму.
3. Состав системы
настраиваемый диодный лазер:: Лазер, излучающий узкую ширину линии (например,ДФБЛазеры).
Газопоглощающий бассейн:: Открытый путь или закрытая газовая камера (многозеркальный бассейн может увеличить световой путь).
Фотодетектор:: Получение ослабленного лазерного сигнала.
Модуль обработки сигналов:: демодулировать поглощающий сигнал, рассчитать концентрацию.
4. Типичное применение
Мониторинг промышленных выбросовА.CH4АНХ3АСО2АКОАC2H2АC2H4АC2H6АSO₂АNOxАГХлАHFРавные газы.
Энергетическая безопасностьОбнаружение утечки в газопроводе (CH₄В)).
Медицинский анализ дыхания: На выдохеКОАНетОбнаружение маркеров.
Космос и научные исследования:: Анализ состава атмосферы марсохода (например,Curiosity РоверВ)).
5. Преимущества и проблемы
преимуществоА.
Предварительной обработки образцов не требуется, чтобы уменьшить погрешность.
Можно одновременно измерять несколько газов (комбинации с несколькими лазерами).
вызовА.
Высокая стоимость (прецизионные лазеры и оптические компоненты).
Перекрестные помехи в сложной среде (требуется точный скрининг спектральных линий).
6. Тенденции
Многогазовая интеграция:: Многоволновая лазерная решетка или сверхнепрерывный спектральный лазер.
Миниатюризация и портативностьА.МЭМСЛазер, интегрированная оптика на пластине.
Искусственный интеллект помогает:: Глубокое обучение спектральным данным, повышение точности инверсии.
ТДЛАСПотому чтоотличныйПроизводительность, стала одной из основных технологий обнаружения следовых газов, особенно в суровой среде (высокая температура, высокое давление, коррозия) незаменима.