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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2121.8 nm
レーザ中心波長:2121.8 nm
用途:水素ガス検出水素、スペクトル分析、レーザ分析水素濃度

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カプセル化、-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: 4-6週
EP2121-8-DM水素水素
EP21218-DMシリーズ採用2121.8 nmきゅうしゅうスペクトルせんつい水素 水素検査を行う。 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、2121.8 nmの波長範囲内で安定したレーザー性能を提供し、水素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:2121.8ナノメートル
• 優れた安定したスペクトル性能
•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
波長と応用を提供することができる:
2332 nm-一酸化炭素一酸化炭素
2330nm-一酸化炭素一酸化炭素
2327 nm-一酸化炭素一酸化炭素
2325nm-一酸化炭素一酸化炭素
2051nm-二酸化炭素二酸化炭素
2121.8 nm水素水素
2020ナノFPレーザダイオード
2004nm-二酸化炭素二酸化炭素
2003nm-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
1742.2ナノメートル-えんか水素えんさん
1686.4ナノメートルアセトンアセトン
1683海里エタンC2H6
1680.2ナノメートルエタンC2H6
1654 nm-メタン第4チャンネル
1651nm-メタン第4チャンネル
1629.5ナノメートル-エチレンC2H4
1625ナノメートルエチレンC2H4
1603 mm-二酸化炭素二酸化炭素
1590nm-硫化水素硫化水素
1578nm-CO/CO2/硫化水素
1574.5 nm-硫化水素硫化水素
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
1564.5nm-CO/CO2
1566 nm-一酸化炭素一酸化炭素
1550 nm-ナローワイヤ幅レーザ
1540nm-シアン化水素シアン化水素
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
1392.5 nm-水分子一酸化二水素
1343.5 nm-水分子一酸化二水素
1278.1 nm-ふっ化水素こうしゅうはすう
1273 nm-ふっ化水素こうしゅうはすう
780ナノメートル-レーザー
764nm-酸素酸素
761ナノメートル-酸素酸素
760ナノメートル-酸素酸素



波長2121.8 nm水素検出用レーザH 2
水素の吸収強度が弱いため、以下の技術に応用する必要がある:
軸外積分キャビティ(軸外集積キャビティ)
軸外積分空洞は高感度吸収スペクトル測定のための光学技術であり、伝統的な空洞増強吸収スペクトル技術の改良された形式である。
基本原理
軸外配置:レーザー光は軸外角度で高反射率鏡面からなる共振器に入射し、レーザー光とキャビティモードの直接共振を避ける。
せきぶんこうか:ビームはキャビティ内で複数回反射し、密集したスポットパターンを形成し、効果的に吸収光路を増加させる。
こうりょくせきぶん:検出器は、単一モードではなく、すべての透過光の合計を測定します。
主な特徴
キャビティダイマッチング不要:レーザー周波数とキャビティモードの正確な整合に対する従来のキャビティ増強分光技術の要求を克服した
長有効光路:通常は数キロ以上に達することができます
高感度:低濃度のガスまたは弱吸収を検出可能
広いスペクトル範囲:連続光源または広帯域光源に適用
応用分野
微量ガス検出
大気環境モニタリング
こうぎょうプロセスせいぎょ
ねんしょうしんだん
アイソトープ比測定
優位性の比較
従来のキャビティ減衰スペクトルと(CRDS)比較的に、軸外積分キャビティ技術は操作がより簡単で、レーザー線幅と周波数安定性に対する要求が低く、広帯域光源または低コストレーザーの使用に適している。
この技術はオキーフ人を待つ1999年に提案され、現在では高感度吸収スペクトル測定における重要なツールの1つとなっている。
(キャビティ強化吸収スペクトル、CEAS)
キャビティ増強吸収スペクトル技術(CEAS)は光学共振器に基づく高感度吸収スペクトル方法であり、高反射率鏡面からなるキャビティ内に光を制限することにより、有効吸収光路を大幅に増加させ、検出感度を著しく向上させる。この技術は微量ガス検出、大気化学、燃焼診断、生物医学などの分野に広く応用されている。
1. 基本原理
CEASの核心は高精細度(テクニック)光学共振器(通常は2枚の高反射率レンズからなり、反射率R≈99.9%)、入射光をキャビティ内で複数回反射させ、有効吸収光路(数キロに達することができる)を形成する。測定される試料はチャンバ内に配置され、その吸収信号は増強され、検出される。
2. 主な技術分類
CEAS主に次のような実装方法があります。
(1)キャビティ減衰スペクトル(キャビティ減衰分光法、CRDS)
原理:キャビティ内で光が減衰する時間を測定し、モニタリングによる数値の変化から吸収信号を計算する。
特徴:
レーザ強度の変動の影響を受けない
超高感度(測定可能10−12 110 cm-12 cm-1スケール吸収)
狭線幅レーザと高速検出器が必要
(2)軸外積分キャビティ出力スペクトル(軸外ICOS、OA-ICOS)
原理:レーザー光は軸外角度で入射し、キャビティモードとの共振を避け、密集スポットを形成し、検出器はすべての透過光強度を積分する。
特徴:
広帯域光源に適した正確なパターンマッチングを必要としない
システムの安定性が高く、工業応用に適している
(3)連続波キャビティ増強吸収スペクトル(CW-CEAS)
原理:連続レーザーを用いて、波長に応じて透過光強度が変化する吸収スペクトルを測定する。
特徴:
高分解能スペクトル用
アクティブ周波数安定化技術(例えばポンド・ドレフ・ホールロック空洞)
(4)ノイズ免疫空洞増強光ヘテロダインスペクトル(NICE-OHMS)
原理:結合周波数変調スペクトル(FMS)とCEAS、レーザーノイズを除去し、高感度(−10−14−14センチ−1−1)。
アプリ:主に超微量ガス検出と精密分光法に用いられる。
3. 技術的優位性
超高感度:検出可能10億分の1(10−9−9)さらにはPPT(10−12−12)級ガス濃度。
ちょうこうてい:有効吸収光距離は数キロに達することができ、伝統的な多通池をはるかに超える(例えば白プール、ヘリオットプール)。
コンパクト構造CEASシステムの体積が小さく、安定性が高い。
広い適用性:紫外、可視、近赤外及び中赤外帯域に使用できる。
4. 典型的な用途
環境モニタリング:大気中(Atmosphere)の大気中(Atmosphere In)の大気中(Atmosphere)の大気中(Atmosphere In)の大気中(AtNO2NO2、メタン4、二酸化炭素、h2o等微量ガス検出。
こうぎょうプロセスせいぎょ:半導体製造、燃焼分析、化学反応モニタリング。
医学的診断:呼気解析(例えばいいえ検出は喘息診断に用いられる)。
実験室スペクトル研究:分子スペクトル、同位体比率測定。
5. トレンド
小型化&ポータブル化:結合量子カスケードレーザ(品質管理レベル)と光周波数コーム技術、携帯型を発展CEAS設備。
多成分検出:超連続レーザなどの広帯域光源と結合して多種同期測定を実現する。
人工知能支援:機械学習を利用してスペクトル反転アルゴリズムを最適化し、検出精度を高める。
まとめ
空洞増強吸収スペクトル技術は光学共振空洞を通じて検出感度を大幅に向上させ、環境、工業、医学などの分野で重要な応用を持っている。異なるCEAS変数(例:部品修理データシート、OA-ICOS、NICE-OHMS)それぞれに優位性があり、将来の発展傾向には、より高感度、よりコンパクトなシステム、インテリジェントなデータ分析が含まれている。
深セン市利拓光電有限公司はガスセンシング、計量測定、光ファイバ通信用の半導体レーザを専門に研究開発、生産、販売しており、全シリーズの650 nm-2350 nm全波長半導体レーザ製品を大量に提供しており、顧客の要求に応じて波長760 nm-2330 nmレーザをカスタマイズすることができる。
深セン市利拓光電は2011年に設立され、多くのパートナーがおり、長年の半導体レーザの研究開発製造経験を持ち、有毒有害ガス検出分野、炭鉱の安全生産、電力、化学工業、石油と軍事分野に巨大な空間を持っている。
