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818, 8. Stock, Tianhui Gebäude, 29, Yiqin Road, Longcheng Straße, Longgang Distrikt, Shenzhen
Shenzhen Lituo Optoelektronik Co., Ltd.
818, 8. Stock, Tianhui Gebäude, 29, Yiqin Road, Longcheng Straße, Longgang Distrikt, Shenzhen
Wellenlänge 1629.5nm Laser zur Erkennung von Ethylen C2H4
Für die Detektion von Ethylengaskonzentrationen, Massenverlieferung von 1629,5 nm Schmetterlingslasern, Partner von Industrieinstrumentherstellern!
Laserzentralwellenlänge: 1629,5nm
Verwendung: Ethylen-TestC2H4
Prinzip der Lasergasprüfung:TDLAS,
TDLASjaAbstimmbare DiodenlaserabsorptionsspektroskopieDer kurze Name,Das heißt:Abstimmbares Halbleiter-Laser-Absorptionsspektrum
Verpackungsform:14Nadelförmige Verpackung,TO39,TO56Verpackung
Marke: IrlandReferenzen
Lieferant: Shenzhen Lituo Optoelektronik Co., Ltd.
Lieferzyklus: 4Woche
Wellenlänge 1629.5nm Laser zur Erkennung von Ethylen C2H4
EP1629-5-DM-B06-FA
EP1629-5-DMSerie verwendet1629.5nmDie Absorptionsleitung untersucht Ethylen C2H4. basierendReferenzenDie diskrete Modus-Technologieplattform, in1629.5nmDer Wellenlängenbereich bietet eine stabile Laserleistung, die sich für Ethylengas-Detektionsanwendungen eignet.
•Verpackungsoptionen:14Nadelförmige Verpackung,TO39 (mitTEC),TO56 und DX-1Modul(Laufwerk undTEC)
•Häufige Wellenlängen in der Region: 1629.5nm
• Ausgezeichnete stabile Spektraleigenschaften
•Ganzheitliches Design ohne Außenraum
•Mittelwellenlänge per Temperatur oder Strom einstellbar Regelbereich: +/-1nm
•Niedrige Empfindlichkeit gegen mechanische Vibrationen

1629.5nm Laserdetektion für Ethylen C2H4,Die Datenbank der Absorptionslinien ist wie folgt:

Spektrogramm

Wellenlängen und Anwendungen verfügbar:
2332nm -Kohlenmonoxid(CO)
2327nm -Kohlenmonoxid(CO)
2121,5 nm - Lachgas N2O
2121,8 nm - Wasserstoff H2
2122nm - Lachgas N2O
2051nm -Kohlendioxid(CO2)
2020nm FPLaserdioden
2004nm -Kohlendioxid(CO2)
1981nm -Ammoniak(NH3)
1950nm -Lasergeräte(Quantenkommunikation, medizinische Geräte)
1877nm -Wassermoleküle(H2O)
1854nm -Wassermoleküle(H2O)
1742nm -Wasserstoffchlorid(HCl)
1683nm –EthanC2H6
1680nm –EthanC2H6
1654nm -Methan(CH4)
1651nm -Methan(CH4)
1590nm -Wasserstoffsulfid(H2S)
1578nm - CO / CO2
1574.5nm -Wasserstoffsulfid(H2S)
1572nm –KohlendioxidCO2
1573.3nm -KohlendioxidCO2
1566nm -Kohlenmonoxid(CO)
1550nm -Breite schmale Linie Laser
1531nm -Ammoniak(NH3)
1521nm -AcetylenC2H2
1512.2nm -Ammoniak(NH3)
1398nm -Wassermoleküle(H2O)
1392.5nm -Wassermoleküle(H2O)
1343.5nm -Wassermoleküle(H2O)
1278nm -Wasserstofffluorid(HF)
1273nm -Wasserstofffluorid(HF)
780nm -Lasergeräte
760nm -Sauerstoff(O2)
TDLAS(Abstimmbare DiodenlaserabsorptionsspektroskopieDie Technologie ist eine hochpräzise, hochempfindliche Gasdetektionsmethode, die in der Umweltüberwachung, der industriellen Prozesssteuerung, der medizinischen Diagnose und anderen Bereichen weit verbreitet wird. Hier sind die Kernpunkte:
1. Grundprinzipien
Selektive AbsorptionGasmoleküle absorbieren Laserenergie in einer bestimmten Wellenlänge (entsprechend ihrer Energieebene) und die Absorptionsintensität ist abhängig von der Gaskonzentration.-Lambers Gesetz).
WellenlängenmodulationDurch feine Einstellung der Wellenlänge des Diodenlasers (in der Regel±Nano-Größe), scannt die Absorptionslinie des Zielgases, um Hintergrundstörungen zu beseitigen.
2. Schlüsseltechnische Merkmale
Hohe Empfindlichkeit: nachweisbarppm(Millionstel) oder sogarppb(Milliardenteil) Konzentration.
Echtzeit-ReaktionDynamische Überwachung auf Millisekundenebene, geeignet für schnell wechselnde Prozesse.
Berührungslose MessungKeine Probenahme erforderlich, direkt vor Ort (z. B. Rauchkanalen, Rohrleitungen).
Starke StörungsbekämpfungDurch zweite harmonische Prüfung (2f-WMSGeräusche unterdrücken und das Signal-Rausch-Verhältnis erhöhen.
3. Systemzusammensetzung
Einstellbarer DiodenlaserLaser mit enger Linienbreite (z.B.DFBmit Laser).
Gasaufnahmebecken: offene Pfade oder geschlossene Gaskammer (Multi-Reflexion-Pool erhöht den Lichtbereich).
Optische DetektorenEmpfang eines Lasersignals nach Dämpfung.
SignalverarbeitungsmodulAbsorptionssignale, Berechnung der Konzentration.
4. Typische Anwendungen
Überwachung der industriellen Emissionen:CH4、NH3、CO2、CO、C2H2、C2H4、C2H6、SO₂、NOx、HCl、HFWarten Sie auf Gas.
EnergiesicherheitErkennung von Gasleitungen (CH₄)。
Medizinische Atemanalyse: im AtemCO、NEINMarkenprüfung.
Raumfahrt und WissenschaftAnalyse der atmosphärischen Komponenten des Marslanders (z.B.Neugier Rover)。
5. Vorteile und Herausforderungen
Vorteil:
Keine Vorbearbeitung der Probe erforderlich, um Fehler zu reduzieren.
Mehrere Gase können gleichzeitig gemessen werden (Multi-Laser-Kombination).
Herausforderungen:
Hohe Kosten (Präzisionslaser und optische Komponenten).
Kreuzstörungen in komplexen Umgebungen (genaue Spektralscherung erforderlich).
6. Entwicklungstrends
Multi-Gas-Integration: Multiwellenlängen-Laser-Array oder Ultrakontinuierlicher Spektrum-Laser.
Miniaturisierung und Portabilität:MEMSLaser, integrierte Optik auf dem Chip.
Hilfe durch künstliche IntelligenzDeep Learning von Spektraldaten zur Verbesserung der Umkehrpräzision.
TDLASWegen dessenAusgezeichnetDie Leistung ist zu einer der gängigen Technologien der Spurengaserkennung geworden, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen (hohe Temperaturen, hoher Druck, Korrosionsfähigkeit).