A Gaserkennungslaserist ein Instrument, das Lasertechnologie verwendet, um die Gaskonzentration zu messen. Es gibt einen Laserstrahl in das Gas aus und analysiert dann die Absorption oder Streuung des Laserstrahls, um die Gaskonzentration zu schließen. Diese Methode hat eine hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit und kann eine schnelle Online -Überwachung bestimmter Gase erreichen.
Insbesondere haben Gaserkennungslaser die folgenden Arbeitsprinzipien und -anwendungen:
1. Technologie der Laserabsorptionsspektroskopie (wie TDLAs):
Prinzip:
Gasmoleküle haben ein spezifisches Absorptionsspektrum, was bedeutet, dass sie nur Laserstrahlen einer bestimmten Wellenlänge absorbieren können. Wenn ein Laserstrahl einer bestimmten Wellenlänge durch das gemessene Gas verläuft. Wenn die Gasmoleküle mit der Laserwellenlänge übereinstimmen, tritt die Absorption auf, wodurch die Laserintensität abschwächt. Durch Messen der Abschwächung der Laserintensität kann die Gaskonzentration abgeleitet werden.
Anwendung:
Die einstimmbare Halbleiterlaserabsorptionsspektroskopie (TDLAS) ist ein häufig verwendetes Gaserkennungsmethode, das Wellenlängenmodulation von einstellbaren Halbleiterlasern verwendet, um eine genaue Messung spezifischer Gase zu erreichen. Diese Technologie wird häufig bei der Überwachung des industriellen Prozesses, der Umweltüberwachung, des Sicherheitsschutzes und anderer Bereiche eingesetzt.
Lasertyp:
Zu den häufig verwendeten Lasern in TDLAs gehören DFB (Distributed Feedback) Laser, DBR (Distributed Bragg Refektor) Laser, externe Höhle abgestimmte Halbleiterlaser usw.
Boxoptroincs können DFB -Gaslaser liefern: 760nm (O2) 1392nm (H2O) 1512nm, 1531nm (NH3) 1532,68nm (C2H2) 1576nm (CO) 1580 (CO2) 1650,9nm, 1653.7NM (CH4) 1683nm (Ch3) 1683nm (Ch3) 1683nm (Ch3) 1683nm (Ch3) 1683nm (Ch3) 1683nm (Ch3) 1683nm (CH.
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