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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 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
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.
Integrierungseffekt: Der Strahl durchläuft mehrere Reflexionen im Hohlraum und bildet ein dichtes Fleckmuster, das die Lichtabsorption effektiv erhöht.
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: nachweisbarppb(10−9−9(sogar)ppt(10−12−12der 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 AtmosphäreNO2NO2、CH4CH4、CO2、H2OH2OUntersuchung 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.CRDS、OA-ICOs、NICE-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.
