- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
улица Лунчэн, район Лунган, Шэньчжэнь
Шэньчжэньская фотоэлектрическая компания
улица Лунчэн, район Лунган, Шэньчжэнь
Длина волны 2121,8нмЛазеры для обнаружения водорода H2
Длина волны в центре лазера:2121.8nm
Применение:Проверка водородаH2Спектральный анализ, лазерный анализ концентрации водорода

Принципы обнаружения лазерного газа:ТДЛАС,ТДЛАСдаНастроиваемая диодная лазерная абсорбционная спектроскопияСокращения,А именно:настраиваемый спектр поглощения полупроводниковым лазером
Форма упаковки:14Игла - бабочка,ТО39Пакет,ТО56Упаковка
Торговая марка: ИрландияСписок литературы
Поставщик: Шэньчжэньская фотоэлектрическая компания Lituo
срок поставки: 4 - 6Чжоу
EP2121-8-DM -H2водород
EP21218-ДМСерия принята2121.8nmПара спектральных линий поглощенияH2 водородПровести тестирование. На основеСписок литературыТехнологическая платформа дискретного режима, в2121.8nmДиапазон длин волн обеспечивает стабильные лазерные свойства, подходящие для применения для обнаружения водорода.
•Параметры упаковки: 14Игла - бабочка,ТО39 (сТЭК)А,TO56, DX-1модуль(Драйверы иТЭК)
•Общая длина волны в регионе:2121.8nm
• 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
Можно использовать длину волны и приложения:
2332nm -Оксид углеродаКО
2330nm -Оксид углеродаКО
2327nm -Оксид углеродаКО
2325nm -Оксид углеродаКО
2051nm -Углекислый газСО2
2121.8nm –водородH2
ФП 2020 нмЛазерный диод
2004nm -Углекислый газСО2
2003nm -Углекислый газСО2
1981nm -АминНХ3
1950nm -Лазер(Квантовая связь, медицинское оборудование)
1877nm -Молекулы водыH2O
1854nm -Молекулы водыH2O
1742.2nm -Хлорид водородаГХл
1686.4nm –ацетонC3H6O
1683nm –ЭтанC2H6
1680.2nm –ЭтанC2H6
1654nm -МетанCH4
1651nm -МетанCH4
1629.5nm -ЭтиленC2H4
1625nm –ЭтиленC2H4
1603nm -Углекислый газСО2
1590nm -СероводородH2S
1578 нм - CO / CO2 /H2S
1574.5nm -СероводородH2S
1572nm –Углекислый газСО2
1573.3nm -Углекислый газСО2
1564,5 нм - CO / CO2
1566nm -Оксид углеродаКО
1550nm -Лазер узкой ширины (лазер)
1540nm -Цианид водородаHCN
1531nm -АминНХ3
1521nm -АцетиленC2H2
1512.2nm -АминНХ3
1398nm -Молекулы водыH2O
1392.5nm -Молекулы водыH2O
1343.5nm -Молекулы водыH2O
1278.1nm -Фторид водородаHF
1273nm -Фторид водородаHF
780nm -Лазер
764nm -КислородО2
761nm -КислородО2
760nm -КислородО2



Длина волны 2121,8нмЛазеры для обнаружения водорода H2
Из - за низкой интенсивности поглощения водорода необходимо применять следующие технологии:
внеосевой интегральный резонатор(Интегрированная полость вне оси)
Внеосевая интегральная полость - это оптическая технология, используемая для высокочувствительной абсорбционной спектрометрии, которая является усовершенствованной формой традиционной адсорбционной спектроскопии.
Основные положения
Внеосевая конфигурация:: Лазер попадает под внеосевым углом в резонатор, состоящий из зеркал с высокой отражательной способностью, избегая прямого резонанса между лазером и полостным модулем.
Интегрированный эффект:: Световой луч испытывает многократное отражение в полости, образуя плотный рисунок пятна, который эффективно увеличивает поглощающий луч.
интеграл интенсивности светаДетектор измеряет сумму всего пропускаемого света, а не отдельные режимы.
Основные характеристики
Нет необходимости в согласовании полостей:: Преодоление требований традиционной спектроскопической технологии усиления полости для точного соответствия частоты лазера и модуля полости
Длинный эффективный световой диапазонКак правило, до нескольких километров или больше.
Высокая чувствительностьМожет обнаруживать низкие концентрации газа или слабое поглощение
Широкий спектральный диапазонПодходит для непрерывных или широкополосных источников света
область применения
Обнаружение следовых газов
Мониторинг атмосферной среды
Управление промышленными процессами
Диагностика горения
Измерение соотношения изотопов
Сравнение преимуществ
& Традиционный спектр затухания полости(CRDS)По сравнению с внеосевой интегральной полостью технология более проста, имеет более низкие требования к ширине лазерной линии и частотной стабильности и более подходит для использования широкополосных источников света или недорогих лазеров.
Эта технология состоит изО'Кифждать1999В 1994 году было начато осуществление проекта который в настоящее время является одним из важных инструментов высокочувствительной абсорбционной спектрометрии.
спектроскопия усиленного полости поглощения(Спектроскопия абсорбции с усилением полости, CEAS)
Усовершенствованная спектроскопия (СЕАСВысокочувствительный спектральный метод поглощения, основанный на оптических резонаторах, значительно увеличивает эффективный процесс поглощения, ограничивая свет в полости, состоящей из зеркал с высоким коэффициентом отражения, что значительно повышает чувствительность обнаружения. Эта технология широко используется в таких областях, как обнаружение следовых газов, атмосферная химия, диагностика сжигания, биомедицина и т.д.
1. Основные положения
СЕАСГлавное – это использование высокой точности (ФинессеОптический резонатор (обычно состоит из двух линз с высоким коэффициентом отражения)R99,9%), так что падающий свет многократно отражается в полости, форма роста эффективно поглощает световой путь (до нескольких километров). Испытуемый образец помещается в полость, и его поглощающий сигнал усиливается и обнаруживается.
2. Основные технические классификации
СЕАССодержит несколько способов реализации, в основном разделенных на:
(1)спектр затухания полости(Полостная кольцевая спектроскопия, CRDS)
принцип:: измерить время затухания света в полости,С помощью мониторингачисловое значениеИзменения вычисляют поглощающий сигнал.
особенностьА.
Не подвержен колебаниям интенсивности лазера
Высокая чувствительность (измеримая)10−12 см−110−12см−1Полное поглощение)
Требуются узкополосные лазеры и быстрые детекторы.
(2)выходной спектр внеосевого интегрального резонатора(Off-Axis ICOS, OA-ICOS)
принцип:: Лазер падает под углом от оси, избегая резонанса с полостным модулем, образуя плотное пятно, детектор интегрирует все пропускающие силы света.
особенностьА.
Точное согласование режимов не требуется, для широкополосных источников света
Высокая стабильность системы, подходит для промышленного применения
(3)спектр усиленного поглощения в полости непрерывных волн(CW-CEAS)
принцип:: Используйте непрерывный лазер для измерения спектра поглощения, в котором сила пропускающего света изменяется с длиной волны.
особенностьА.
Подходит для спектра высокого разрешения
Требуется активная стабилизация частоты (например,Паунд-Дривер-ХоллЗамочная полость)
(4)Шумовая иммунная полость усиливает оптический гетеродинный спектр(NICE-OHMS)
принципСпектр комбинированной частотной модуляции (ФМС) иСЕАСУстранение лазерного шума, достижение высокой чувствительности (~10−14−14 cm−1−1В)).
приложение:: В основном используется для обнаружения сверхследовых газов и точной спектроскопии.
3. техническое преимущество
Сверхвысокая чувствительность: Можно обнаружитьppb(10 − 9 − 9) Дажеppt(10 - 12 - 12Концентрация газов класса).
Длинный световой путь: Эффективное поглощение света до нескольких километров, намного больше, чем традиционный многоходовой бассейн (например,БелыйБассейн,ХерриоттПул).
Компактная структура:: По сравнению с традиционными длинными световыми абсорбционными пулами,СЕАССистема небольшая, стабильная.
Широкая применимость:: Может использоваться в ультрафиолетовом, видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах.
4. Типичное применение
Экологический мониторинг: В атмосфереНО2НО2АCH4CH4АCO2СО2АH2OH2ООбнаружение следовых газов.
Управление промышленными процессами:: Производство полупроводников, анализ горения, мониторинг химических реакций.
Медицинская диагностика:: Анализ выдоха (например,НОНОТесты используются для диагностики астмы).
Лабораторные спектральные исследования:: Молекулярный спектр, измерение соотношения изотопов.
5. Тенденции
Миниатюризация&ТранспортировкаКвантовый каскадный лазер (QCL) и светочастотная гребенка технологии, разработка портативныхСЕАСОборудование.
Многокомпонентный контроль:: В сочетании с широкополосными источниками света (например, сверхнепрерывными лазерами) для достижения многовидовых синхронных измерений.
Искусственный интеллект помогает:: Оптимизация алгоритмов спектральной инверсии с использованием машинного обучения для повышения точности обнаружения.
резюме
Спектральная технология усиленного поглощения полости значительно повышает чувствительность обнаружения с помощью оптических резонаторов и имеет важное применение в окружающей среде, промышленности и медицине. разныйСЕАСВарианты (напримерCRDSАОА - ИКОСАНИЦЕ-ОХМСКаждый имеет свои преимущества, и будущие тенденции включают в себя более высокую чувствительность, более компактные системы и интеллектуальный анализ данных.
Компания Shenzhen Lituo Optoelectronics Co., Ltd. специализируется на разработке, производстве и продаже полупроводниковых лазеров для газодатчиков, метрологического обнаружения и волоконно - оптической связи. Компания поставляет полный спектр полупроводниковых лазеров с длиной волны 650 нм - 2350 нм и может настраивать лазеры с длиной волны 760 нм - 2330 нм в соответствии с требованиями заказчика.
Основанная в 2011 году, Shenzhen Lituo Photoelectronics имеет много партнерских отношений, имеет многолетний опыт исследований и разработок полупроводниковых лазеров, Компания имеет огромное пространство в области обнаружения токсичных и вредных газов, безопасного производства угольных шахт, электроэнергии, химической, нефтяной и военной областях, Shenzhen Lituo Photoelectronics Co., Ltd. и Чунцинский университет, Шэньчжэньский университет и ирландская компания Eblana Phonson имеют тесные стратегические отношения сотрудничества, в настоящее время является ведущим в мире поставщиком лазеров для обнаружения газов, для Европейского союза, Европейского космического агентства и НАСА и многих других учреждений.
