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심수시 룡강구 룡성가두 업근일로 29호 천회빌딩 8층 818호
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,
TDLAS는예조정 가능한 다이오드 레이저 흡수 분광학의 약칭,즉,튜닝 가능한 반도체 레이저 흡수 스펙트럼
패키지 형식:14바늘나비형 패키지,TO39은,TO56는캡슐화
브랜드: 아일랜드참고문헌
공급업체: 심천시 이탁광전유한공사
공급 주기: 4주
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(띠TEC),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.

1629.5nm 레이저 감지 에틸렌 C2H4,흡수 스펙트럼 데이터베이스는 다음과 같습니다.

스펙트럼 도

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)
TDLAS는(조정 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 모니터링:CH4는、NH3는、CO2는、CO는、C2H2는、C2H4는、C2H6는、SO₂、NOx는、HCl은、HF등기체.
에너지 보안: 가스관 누출 감지 (CH₄)。
의료 호흡 분석: 내쉬는 중CO는、아니요표지물 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 휴대성:MEMS는레이저, 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.