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Shenzhen Lituo Optoelektronik Co., Ltd.
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Wellenlänge 1629.5nm Laser zur Erkennung von Ethylen C2H4

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/19
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1629.5nm Laserdetektion für Ethylen C2H4$r$nLaser-Zentralwellenlänge: 1629.5nm$r$nAnwendung: Ethylen-Gaskonzentrationsdetektion C2H4$r$nModell: EP1629-5-DM-B06-FA

Produktdetails

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,TO39TO56Verpackung

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

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4

1629.5nm Laserdetektion für Ethylen C2H4Die Datenbank der Absorptionslinien ist wie folgt:

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4



Spektrogramm

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4




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)


TDLASAbstimmbare 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 EmissionenCH4NH3CO2COC2H2C2H4C2H6SO₂NOxHClHFWarten Sie auf Gas.

  • EnergiesicherheitErkennung von Gasleitungen (CH₄)。

  • Medizinische Atemanalyse: im AtemCONEINMarkenprüfung.

  • 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 PortabilitätMEMSLaser, 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).