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深セン市龍岡区龍城街道業勤一路29号天匯大厦8階818号
深セン市利拓光電有限公司
深セン市龍岡区龍城街道業勤一路29号天匯大厦8階818号
波長1629.5 nmレーザによるエチレンC 2 H 4の検出
レーザ中心波長:1629.5ナノ
用途:エチレン検査C2H4
レーザーガス検出原理:TDLAS,
TDLAS ははいチューナブルダイオードレーザ吸収スペクトルの略称,すなわち、可変同調半導体レーザ吸収スペクトル
パッケージ形式:14針蝶形パッケージ、-39,-56カプセル化
ブランド:アイルランド参考文献
サプライヤー:深セン市利拓光電有限公司
サービスサイクル: 4週
波長1629.5 nmレーザによるエチレンC 2 H 4の検出
EP1629-5-DM-B06-FA
EP1629-5-DMシリーズ採用1629.5ナノメートル吸収線はエチレンC 2 H 4を検出した。 に基づいて参考文献の離散モード技術プラットフォーム、1629.5ナノメートルの波長範囲内で安定したレーザー性能を提供し、エチレンガス検出応用に適している。
•パッケージオプション:14針蝶形パッケージ、-39(帯TEC),-56、DX-1モジュール(ドライブとねつでんしへんかんき)
•この領域の一般的な波長:1629.5ナノメートル
•
•ソリッドキャビティ設計
•中心波長は温度や電流によって調整することができる 調整範囲:+/-1nm
•機械的振動に対する感受性が低い

1629.5 nmレーザによるエチレンC 2 H 4の検出,吸収スペクトル線データベースは次のとおりです。

スペクトル図

2332 nm-一酸化炭素(CO)
2327 nm-一酸化炭素(CO)
2121.5 nm-笑気N 2 O
2121.8 nm−水素H 2
2122 nm-笑気N 2 O
2051nm-二酸化炭素(二酸化炭素)
レーザダイオード
2004nm-二酸化炭素(二酸化炭素)
1981ナノメートル-アンモニアガス(NH3)
1950ナノメートル-レーザー(量子通信、医療機器)
1877 nm-水分子一酸化二水素
1854 nm-水分子一酸化二水素
1742ナノメートル-えんか水素(HCl)
1683海里エタンC2H6
1680nmエタンC2H6
1654 nm-メタン
1651nm-メタン(第四章)
1590nm-硫化水素(H2S)
1578nm-CO/CO2
1574.5 nm-硫化水素(H2S)
1572 nm二酸化炭素二酸化炭素
1573.3ナノメートル-二酸化炭素二酸化炭素
1566 nm-一酸化炭素(CO)
1550 nm-ナローワイヤ幅レーザ
1531nm-アンモニアガス(NH3)
1521nm-アセチレンC2H2
152.2 nm-アンモニアガス(NH3)
1398 nm-水分子一酸化二水素
1392.5 nm-水分子一酸化二水素
1343.5 nm-水分子一酸化二水素
1278nm-ふっ化水素(HF)
1273 nm-ふっ化水素(HF)
780ナノメートル-レーザー
760ナノメートル-酸素(O2)
TDLAS は(チューナブルダイオードレーザ吸収スペクトル、可変同調ダイオードレーザー吸収スペクトル)技術は高精度、高感度のガス検出方法であり、環境モニタリング、工業プロセス制御、医療診断などの分野に広く応用されている。以下がその核心ポイントです:
1. 基本原理
せんたくきゅうしゅう:ガス分子は特定の波長(そのエネルギー準位遷移に対応する)でレーザーエネルギーを吸収し、吸収強度はガス濃度と相関する(ビル-ランベルトの法則)。
波長変調:ダイオードレーザの波長を微調整する(通常±
2. 重要なテクノロジーの特徴
高感度:検出可能百万分率(百万分の1)さらには10億分の1(10億分の1)級濃度。
リアルタイムレスポンス:ミリ秒レベルの動態モニタリングで、急速な変化の過程に適している。
非接触測定:サンプリングする必要はなく、直接その場で検査する(例えば煙道、配管)。
:第二高調波検出(2 f倉庫管理システム
3. システム構成
チューナブルダイオードレーザ:狭線幅レーザー(例えばデータフローレーザ)。
ガス吸収池
光検出器:減衰後のレーザー信号を受信する。
信号処理モジュール:吸収信号を復調し、濃度を計算する。
4. 典型的な用途
工業排出モニタリング:第4チャンネル、NH3、二酸化炭素、一酸化炭素、C2H2、C2H4、C2H6、SO₂、さんかちっそ、えんさん、HF等ガス。
エネルギーセキュリティ:天然ガス管の漏れ検出(CH₄)。
:呼気中一酸化炭素、いいえマーカー検出。
:火星車大気成分分析(例えばCuriosity Rover)。
5. メリットと課題
優位:
試料を前処理する必要がなく、誤差を減らす。
複数のガス(マルチレーザ組み合わせ)を同時に測定することができます。
挑戦:
高コスト(精密レーザと光学素子)。
複雑な環境における交差干渉(正確なスペクトル線スクリーニングが必要)。
6. トレンド
:多波長レーザアレイまたは超連続スペクトルレーザ。
小型化と携帯化:マイコン電気システムレーザ、オンチップ集積光学。
:スペクトルデータを深く学習し、反転精度を向上させる。
TDLAS はそのため優秀的性能,已成为痕量气体检测的主流技术之一,尤其在苛刻环境(高温、高压、腐蚀性)中不可替代。