Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

Shenzhen Lituo Optoelektronik Co., Ltd.
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

instrumentb2b>Produkte
Produktkategorien

Shenzhen Lituo Optoelektronik Co., Ltd.

  • E-Mail-Adresse

  • Telefon

  • Adresse

    818, 8. Stock, Tianhui Gebäude, 29, Yiqin Road, Longcheng Straße, Longgang Distrikt, Shenzhen

Kontaktieren Sie jetzt

Wellenlänge 2121.5nm Laser zur Erkennung von Lachgas N2O

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/19
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

2121.5nm Laser zur Erkennung von Lachgas N2O-Konzentration $ r $ nLaser-Zentralwellenlänge: 2121.5nm $ r $ nVerwendung: Lachgas zur Erkennung von N2O

Produktdetails


Wellenlänge 2121.5nm Laser zur Erkennung von Lachgas N2O

Zentrale Wellenlänge des Lasers:2121.5nm

Verwendung: LachenGaserkennung, N2O-Konzentrationserkennung, Spektralanalyse, Laseranalyse Lachgaskonzentration



Prinzip der Lasergasprüfung:TDLAS,TDLASjaAbstimmbare DiodenlaserabsorptionsspektroskopieDer kurze Name,Das heißt:Abstimmbares Halbleiter-Laser-Absorptionsspektrum

Verpackungsform:14Nadelförmige Verpackung,TO39Verpackung,TO56Verpackung

Marke: IrlandReferenzen

Lieferant: Shenzhen Lituo Optoelektronik Co., Ltd.

Lieferzyklus: 4-6Woche

EP2121-5-DM – N2O 笑Gas

EP2121-5-DMSerie verwendet2121.5nmAbsorptionslinienpaareN2O 笑GasTests durchführen. basierendReferenzenDie diskrete Modus-Technologieplattform, in2121.5nmStabile Laserleistung im Wellenlängenbereich, geeignet fürN2O 笑GasAnwendungen zu prüfen.

Verpackungsoptionen:14Nadelförmige Verpackung,TO39 (mitTEC)TO56 und DX-1Modul(Laufwerk undTEC

Häufige Wellenlängen in der Region:2121.5nm

Ausgezeichnete stabile Spektraleigenschaften

Ganzheitliches Design ohne Außenraum

Mittelwellenlänge per Temperatur oder Strom einstellbar Regelbereich: +/-1nm

Niedrige Empfindlichkeit gegen mechanische Vibrationen

Wellenlängen und Anwendungen verfügbar:

2331.9nm -KohlenmonoxidCO

2330.2nm -KohlenmonoxidCO

2326.8nm -KohlenmonoxidCO

2325nm -KohlenmonoxidCO

2051nm -KohlendioxidCO2

2121.5nm -N2O 笑Gas

2121.8nm –WasserstoffH2

2122nm -N2O 笑Gas

2020nm FPLaserdioden

2004nm -KohlendioxidCO2

2003nm -KohlendioxidCO2

1981nm -AmmoniakNH3

1950nm -Lasergeräte(Quantenkommunikation, medizinische Geräte)

1877nm -WassermoleküleH2O

1854nm -WassermoleküleH2O

1742.2nm -WasserstoffchloridHCl

1686.4nm –AcetonC3H6O

1683nm –EthanC2H6

1680.2nm –EthanC2H6

1654nm -MethanCH4

1651nm -MethanCH4

1629.5nm -EthylenC2H4

1625nm –EthylenC2H4

1603nm -KohlendioxidCO2

1590nm -WasserstoffsulfidH2S

1578nm - CO / CO2/H2S

1574.5nm -WasserstoffsulfidH2S

1572nm –KohlendioxidCO2

1573.3nm -KohlendioxidCO2

1564,5 nm - CO / CO2

1566nm -KohlenmonoxidCO

1550nm -Laser mit enger Linienbreite (Laserradar)

1540nm -WasserstoffcyanidHCN

1531nm -AmmoniakNH3

1521nm -AcetylenC2H2

1512.2nm -AmmoniakNH3

1398nm -WassermoleküleH2O

1392.5nm -WassermoleküleH2O

1343.5nm -WassermoleküleH2O

1278.1nm -WasserstofffluoridHF

1273nm -WasserstofffluoridHF

780nm -Lasergeräte

764nm -SauerstoffO2

761nm -SauerstoffO2

760nm -SauerstoffO2



Wellenlänge 2121.5nm Laser zur Erkennung von Lachgas N2O

wegenN2O 笑GasEine geringere Absorptionsstärke erfordert die Anwendung der folgenden Technologien:

Offaxiale Integralkammer(Off-Axis integrierte Kavität)

Offaxiale Integralkammern sind eine optische Technologie für die hohempfindliche Absorptionsspektromessung und eine verbesserte Form der herkömmlichen Kammernverstärkten Absorptionsspektromessung.

Grundprinzipien

  1. Abwellenkonfiguration: Der Laser wird in der Resonanzkammer des Spiegels mit hohem Reflexionsgrad im Abwandwinkel eingestoßen, um eine direkte Resonanz zwischen dem Laser und der Hohlform zu vermeiden.

  2. Integrierungseffekt: Der Strahl durchläuft mehrere Reflexionen im Hohlraum und bildet ein dichtes Fleckmuster, das die Lichtabsorption effektiv erhöht.

  3. LichtstärkeDer Detektor misst die Summe aller durchlässigen Licht und nicht einzelne Muster.

Hauptmerkmale

  • Keine Übereinstimmung mit der Hohlform erforderlichÜberwindung der Anforderungen der herkömmlichen Hohlverstärkungsspektrumtechnik an eine genaue Übereinstimmung der Laserfrequenz mit dem Hohlmodell

  • Lange wirksame LichtstreckeNormalerweise bis zu mehreren Kilometern oder sogar länger

  • Hohe EmpfindlichkeitNiedrige Gaskonzentrationen oder schwache Absorption erkennbar

  • Breites SpektrumFür kontinuierliche Lichtquellen oder Breitbandlichtquellen geeignet

Anwendungsbereiche

  • Spurgas-Detektion

  • Atmosphärische Umweltüberwachung

  • Industrielle Prozesssteuerung

  • Verbrennungsdiagnose

  • Messung des Isotopenverhältnisses

Vorteile vergleichen

Spektrum mit herkömmlichen Hohlverfall(CRDS)Im Gegensatz dazu ist die Technologie der Off-Axis-Integral-Kammer einfacher zu bedienen, hat geringere Anforderungen an die Laserlinienbreite und die Frequenzstabilität und ist besser geeignet für die Verwendung von Breitbandlichtquellen oder kostengünstigen Lasern.

Diese Technologie wird vonvon O'KeefeWarten Sie auf jemanden1999Das Jahr wurde vorgeschlagen und ist jetzt zu einem wichtigen Werkzeug in der hohen Empfindlichkeit der Absorptionsspektromessung geworden.

Höhlenverstärkte Absorptionsspektrometrie(Kavitätsverbesserte Absorptionsspektroskopie, CEAS)

Hohlverstärkte Absorptionsspektroskopie (CEAS(1) ist eine Klasse von hochempfindlichen Absorptionsspektromethoden auf der Grundlage von optischen Resonanzkammern, die die effektive Absorptionsweite erheblich erhöhen, indem sie das Licht in die Kammer mit hohem Reflexionsgrad beschränken, die aus Spiegeln besteht, wodurch die Detektionsempfindlichkeit erheblich verbessert wird. Diese Technologie wird weit verbreitet in den Bereichen Spurengaserkennung, Atmosphärechemie, Verbrennungsdiagnose, Biomedizin und anderen.




1. Grundprinzipien

CEASDer Kern ist die Verwendung von hoher Genauigkeit (FeinheitOptische Resonanzkammer (in der Regel besteht aus zwei hochreflektierenden Linsen, dieR≈99.9%So reflektiert sich das eingehende Licht mehrmals im Hohlraum und bildet einen langen effektiven Absorptionsbereich (bis zu mehreren Kilometern). Die zu messende Probe wird in den Hohlraum gelegt, deren Absorptionssignal verstärkt und detektiert wird.

2. Haupttechnische Kategorien

CEASEs enthält mehrere Implementierungen, die hauptsächlich in:

(1)Höhlenfallspektrum(Hohlraum-Ring-Down-Spektroskopie, CRDS)

  • PrinzipienMessung der Zeit, in der das Licht im Hohlraum abnimmt,Durch ÜberwachungWerteDie Veränderung berechnet die Absorption des Signals.

  • Merkmal

    • Keine Schwingungen der Laserintensität

    • Hochempfindlichkeit (messbar)10−12  cm−110−12cm−1Absorption)

    • Bedarf an schmalen Breitenlasern und schnellen Detektoren

(2)Ausgangsspektrum der Offaxialen Integralkammer(Off-Axis ICOs, OA-ICOs)

  • Prinzipien: Der Laser tritt im Abwellenwinkel ein, um eine Resonanz mit der Hohlform zu vermeiden, um dichte optische Flecken zu bilden, und der Detektor integriert alle durchlässigen Lichtstärken.

  • Merkmal

    • Keine präzise Musterausstimmung erforderlich für Breitbandlichtquellen

    • Hohe Systemstabilität für industrielle Anwendungen

(3)Kontinuierlich verbessertes Absorptionsspektrum(CW-CEAS)

  • PrinzipienMit einem kontinuierlichen Laser wird das Absorptionsspektrum der transmittierten Lichtstärke gemessen, die sich mit der Wellenlänge ändert.

  • Merkmal

    • Geeignet für hochauflösende Spektren

    • Eine aktive Frequenzstabilitätstechnik (z.B.Pfund-Drever-HallSchloss)

(4)Lärmimmunraum verbessert optisches Differenzspektrum(NICE-OHMS)

  • PrinzipienFrequenzmodulationsspektrum (FMS(undCEASLasergeräusche zu eliminieren und eine hohe Empfindlichkeit zu erreichen (~10−14−14 cm−1−1)。

  • AnwendungenHauptsächlich für die Detektion von Supertrace-Gasen und Präzisionsspektroskopie.




3. Technische Vorteile

  • Ultra-hohe Empfindlichkeit: nachweisbarppb10−9−9(sogar)ppt10−12−12der Gaskonzentration.

  • Lange ReichweiteEffektive Absorption von Licht bis zu mehreren Kilometern, weit über den herkömmlichen Multipass-Pool (z.B.WeißSchwimmbad,HerriottSchwimmbad).

  • Kompakte Struktur: im Vergleich zu herkömmlichen Langstreckenabsorptionsbecken,CEASKleine Systemgröße und hohe Stabilität.

  • Breite AnwendbarkeitKann in den UV-, sichtbaren, nahen Infrarot- und mittleren Infrarotbanden verwendet werden.




4. Typische Anwendungen

  • Umweltüberwachung: In der AtmosphäreNO2NO2CH4CH4CO2H2OH2OUntersuchung von Spurgasen.

  • Industrielle ProzesssteuerungHalbleiterherstellung, Verbrennungsanalyse, Überwachung chemischer Reaktionen.

  • Medizinische DiagnoseAtmungsanalyse (z.B.NONOTests zur Diagnose von Asthma).

  • Laborspektrumforschungmolekulares Spektrum, Isotopverhältnisse messen.




5. Entwicklungstrends

  • Miniaturisierung&Portabilität: Kombination von Quantenlasern (QCL(und optische Kammtechnologie, Entwicklung tragbarerCEASAusrüstung.

  • MehrkomponentenprüfungSynchronsmessung mehrerer Arten in Kombination mit Breitbandlichtquellen wie Ultrakontinuierlichen Lasern.

  • Hilfe durch künstliche Intelligenz: Optimieren Sie die Spektralreversionsalgorithmen mit maschinellem Lernen und verbessern Sie die Präzision der Erkennung.




Zusammenfassung

Die Technologie zur Verbesserung des Absorptionsspektrums durch die optische Resonanzkammer verbessert die Erkennungsempfindlichkeit erheblich und hat wichtige Anwendungen in den Bereichen Umwelt, Industrie und Medizin. UnterschiedlichCEASVarianten (z.B.CRDSOA-ICOsNICE-OHMSZu den zukünftigen Trends gehören höhere Empfindlichkeit, kompaktere Systeme und intelligente Datenanalyse.


Shenzhen Lito Optoelectronics Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Halbleiterlasern für die Gaserfassung, die Messung und die Faserkommunikation und bietet eine komplette Palette von 650nm-2350nm-Halbleiterlasern mit voller Wellenlänge an, die 760nm-2330nm-Laser nach Kundenanforderungen anpassen können.

Shenzhen Lito Optoelectronics wurde im Jahr 2011 gegründet, hat eine Vielzahl von Kooperationspartnerschaften, mit jahrelanger Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Halbleiterlasern, hat das Unternehmen einen großen Raum in den Bereichen der Detektion von giftigen und gefährlichen Gasen, der sicheren Produktion von Kohleminen, der Strom-, Chemie-, Öl- und Militärbranchen. Shenzhen Lito Optoelectronics Co., Ltd. hat eine enge strategische Zusammenarbeit mit der Universität von Chongqing, der Universität von Shenzhen und der irischen Eblana-Tochtergesellschaft. Derzeit ist es der weltweit führende Gasdetektionslaserlieferant, der eine Vielzahl von Produkten für die EU, die Europäische Raumfahrt- und Raumfahrt-Agentur und andere Institutionen entwickelt.

波长2121.5nm激光器用于笑气检测N2O