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파장 1629.5nm 레이저 감지 에틸렌 C2H4

협상 가능업데이트05/19
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개요

1629.5nm 레이저 감지 에틸렌 C2H4$r$n 레이저 중심 파장: 1629.5nm$r$n 용도: 에틸렌 가스 농도 감지 C2H4$r$n 모델: EP1629-5-DM-B06-FA

제품 정보

파장 1629.5nm 레이저 감지 에틸렌 C2H4

에틸렌 가스 농도 검사에 사용되며, 1629.5nm 나비형 레이저를 대량으로 공급하고, 공업화 기기 계기 공장의 합작 파트너입니다!

레이저 중심 파장: 1629.5nm

용도: 비닐 검사C2H4는

레이저 가스 검출 원리:TDLAS,

TDLAS는조정 가능한 다이오드 레이저 흡수 분광학의 약칭,즉,튜닝 가능한 반도체 레이저 흡수 스펙트럼

패키지 형식:14바늘나비형 패키지,TO39은TO56는캡슐화

브랜드: 아일랜드참고문헌

공급업체: 심천시 이탁광전유한공사

공급 주기: 4

파장 1629.5nm 레이저 감지 에틸렌 C2H4

EP1629-5-DM-B06-FA는

EP1629-5-DM는시리즈 채택1629.5nm흡수선은 에틸렌 C2H4를 검사한다. 기반참고문헌의 개별 모드 기술 플랫폼,1629.5nm의 파장 범위 내에서 안정적인 레이저 성능을 제공하여 에틸렌 가스 검측 응용에 적합하다.

패키지 옵션:14바늘나비형 패키지,TO39(TEC)TO56, DX-1의모듈(드라이브 및TEC는

이 영역의 일반적인 파장: 1629.5nm

우수한 안정적인 스펙트럼 성능

외장 없는 전체적인 설계

온도 또는 전류로 중심 파장 조절 가능 범위 조정: +/-1nm

기계 진동에 대한 민감도가 낮다.

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4

1629.5nm 레이저 감지 에틸렌 C2H4흡수 스펙트럼 데이터베이스는 다음과 같습니다.

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4



스펙트럼 도

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4




파장 및 어플리케이션 제공:

2332nm -일산화탄소(CO)

2327nm -일산화탄소(CO)

2121.5nm - 웃음기 N2O

2121.8nm - 수소 H2

2122nm - 웃음기 N2O

2051nm -이산화탄소(CO2)

2020nm FP레이저 다이오드

2004nm -이산화탄소(CO2)

1981nm -암모니아 가스(NH3)

1950nm -레이저(양자 통신, 의료 장비)

1877nm -수분자(H2O)

1854nm -수분자(H2O)

1742nm -염화수소(HCl)

1683nm –에탄C2H6는

1680nm –에탄C2H6는

1654nm -메탄(CH4)

1651nm -메탄(CH4)

1590nm -황화수소(H2S)

1578nm - CO/이산화탄소

1574.5nm -황화수소(H2S)

1572nm –이산화탄소CO2는

1573.3nm -이산화탄소CO2는

1566nm -일산화탄소(CO)

1550nm -좁은 선폭 레이저

1531nm -암모니아 가스(NH3)

1521nm -아세틸렌C2H2는

1512.2nm -암모니아 가스(NH3)

1398nm -수분자(H2O)

1392.5nm -수분자(H2O)

1343.5nm -수분자(H2O)

1278nm -불화수소(HF)

1273nm -불화수소(HF)

780nm -레이저

760nm -산소(O2)


TDLAS는조정 가능한 다이오드 레이저 흡수 분광학, 조정 가능한 다이오드 레이저 흡수 스펙트럼) 기술은 고정밀도, 고감도의 기체 검측 방법으로 환경 검측, 공업 과정 통제, 의료 진단 등 분야에 광범위하게 응용된다.핵심은 다음과 같습니다.

1. 기본 원리

  • 선택적 흡수: 기체 분자는 특정 파장 (에너지 급의 약진에 대응) 에서 레이저 에너지를 흡수하고, 흡수 강도는 기체 농도와 관련이 있다 (빌-랑베르의 법칙).

  • 파장 변조: 마이크로 다이오드 레이저를 통한 파장 조절 (일반적으로±나노미터급), 목표 기체의 흡수 스펙트럼선을 스캔하여 배경 방해를 제거한다.

2. 주요 기술 특징

  • 고감도: 테스트 가능ppm의(백만분의 1) 심지어ppb(10억분의 1) 급 농도.

  • 실시간 응답: 빠르게 변화하는 프로세스에 적합한 밀리초 수준의 동적 모니터링

  • 비접촉 측정: 샘플링 없이 직접 제자리 검사 (예: 연도, 파이프).

  • 방해에 강하다: 2차 고조파 감지(2f-WMS는) 잡음을 억제하고 신호 잡음비를 높인다.

3. 시스템 구성

  • 튜닝 다이오드 레이저: 좁은 선가중치 레이저 발사 (예:DFB는레이저).

  • 가스 흡수 탱크: 열린 경로 또는 밀폐실 (다중 반사 풀은 광도를 증가시킵니다.)

  • 광전 탐지기: 감쇠된 레이저 신호를 수신합니다.

  • 신호 처리 모듈: 흡수 신호를 조정하고 농도를 계산합니다.

4. 일반적인 어플리케이션

  • 산업 배출 모니터링CH4는NH3는CO2는CO는C2H2는C2H4는C2H6는SO₂NOx는HCl은HF등기체.

  • 에너지 보안: 가스관 누출 감지 (CH₄)。

  • 의료 호흡 분석: 내쉬는 중CO는아니요표지물 검사.

  • 우주 비행 및 과학 연구: 화성차 대기 성분 분석 (예:Curiosity 로버)。

5. 이점과 과제

  • 우위

    • 샘플을 미리 처리하지 않아 오차를 줄일 수 있습니다.

    • 여러 가스 (다중 레이저 조합) 를 동시에 측정할 수 있습니다.

  • 도전

    • 고비용 (정밀 레이저 및 광학 소자).

    • 복잡한 환경에서 교차 간섭 (정확한 스펙트럼 필터링 필요)

6. 발전 추세

  • 다중 가스 통합: 다중 파장 레이저 어레이 또는 초연속 스펙트럼 레이저.

  • 소형화 및 휴대성MEMS는레이저, 슬라이스 통합 광학.

  • 인공지능 보조: 스펙트럼 데이터 딥 러닝, 반연 정밀도 향상.

TDLAS는그로 인해우수의 성능은 이미 흔적기체검측의 주류기술의 하나로 되였으며 특히 가혹한 환경 (고온, 고압, 부식성) 에서 대체할수 없다.