お客様のご来店を歓迎します!

会員資格

助け

深セン市利拓光電有限公司
カスタム製造元

主な製品:

instrumentb2b>製品

深セン市利拓光電有限公司

  • メール

  • 電話番号

  • アドレス

    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

今すぐ連絡してください

波長1629.5 nmレーザによるエチレンC 2 H 4の検出

ネゴシエーション可能更新05/19
モデル
メーカーの性質
生産者
製品カテゴリー
原産地

概要

1629.5 nmレーザ検出エチレンC 2 H 4$r$nレーザ中心波長:1629.5 nm$r$n用途:エチレンガス濃度検出C 2 H 4$r$n型式:EP 1629-5-DM-B 06-FA

製品詳細

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

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(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

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4

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。

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4



スペクトル図

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4




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C2H2C2H4C2H6SO₂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。