中紅外長光程氣體吸收池是用于光譜分析的一種裝置,能夠提高檢測靈敏度和準確度,廣泛應用于環境監測、工業過程控制等領域。近年來,隨著對大氣污染物監測要求的提高,長光程氣體吸收池的技術不斷進步,產品性能更加穩定可靠。目前,長光程氣體吸收池的設計更加緊湊,...
激光器的發展里程碑如下:1960年發明的固態激光器和氣體激光器,1962年發明的雙極型半導體激光器和1994年發明的單極型量子級聯激光器(QCL)是激光領域的三個重大變革性里程碑。量子級聯激光器的工作原理與通常的半導體激光器截然不同,它打破了傳統p...
1994年4月,貝爾實驗室在《科學》上報道了***個子帶間量子級聯激光器。帶間級聯和量子級聯激光器的研究都源于早期對于半導體超晶格的研究以及通過子帶間躍遷實現激光器的探索。在帶間級聯激光器提出的2~3年內,空穴注入區就已經提出并加入到了帶間級聯激光...
標準氣體是工業氣體中的一個重要分支,屬于特種氣體的一種,指的是在特定條件下,具有已知化學成分、物理性質和濃度的氣體。標準氣體作為一種濃度均勻、良好穩定和量值準確的測定標準,有著復現、保存和傳遞量值的基本作用。按氣體組分含量分類:元標準氣體:這種標準...
TDLAS能實現"原位、連續、實時測量",環境適應力強,易于設備的小型化。因此可以掙脫實驗室的束縛,在產業應用中大展拳腳。比如大氣環境在線監測、發動機效率檢測、汽車尾氣測量、工業過程氣體實時監測等等。TDLAS利用半導體激光器的波長調諧特性,可獲得...
TDLAS能實現"原位、連續、實時測量",環境適應力強,易于設備的小型化。因此可以掙脫實驗室的束縛,在產業應用中大展拳腳。比如大氣環境在線監測、發動機效率檢測、汽車尾氣測量、工業過程氣體實時監測等等。TDLAS利用半導體激光器的波長調諧特性,可獲得...
現代科學研究及工業應用的背景下,中紅外氣體吸收技術逐漸成為氣體檢測和分析領域不可或缺的重要工具。隨著科技的不斷進步,尤其是調制激光吸收光譜(TDLAS)技術與量子級聯激光器(QCL)的結合,氣體檢測的靈敏度和選擇性得到了***提升,滿足了不同環境和...
復雜生態環境溫室氣體不同空間、時間尺度的濃度監測是了解溫室氣體源與匯的基礎。目前適應生態環境溫室氣體長期連續監測的技術手段仍有待研究??烧{諧半導體激光吸收光譜(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy,TDLA...
QCL激光器(量子級聯激光器)憑借其出色的性能和獨特的技術優勢,正在重新定義氣體檢測領域的標準。它們以高靈敏度和質量的選擇性,使得在復雜環境中對氣體成分的準確識別成為可能。此外,QCL激光器的高性價比使得其在市場上的競爭力愈發明顯,成為眾多行業和應...
中紅外溫室氣體激光器正是順應這一市場趨勢,融合了先進的激光技術和智能化設計,提供高性能的氣體檢測解決方案。我們產品在靈敏度、穩定性和數據處理能力等方面具有明顯優勢,能夠為客戶提供精確可靠的監測數據。這不僅幫助客戶更好地應對和管理溫室氣體排放,還為其...
TDLAS技術以其高效的信號處理能力著稱。它能夠在復雜環境中有效過濾干擾信號,從而確保氣體濃度測量的準確性。這一點在需要實時監測的應用場景中顯得尤為重要,例如環境監測、工業廢氣排放檢測以及安全監控等領域。通過結合QCL激光器的高輸出功率和寬波長調諧...
選擇合適的標準氣參考氣體池是進***體分析和校準的重要步驟。標準氣參考氣體池是由已知濃度的氣體混合物組成,用于校準氣體分析儀器的準確性。以下是選擇合適的標準氣參考氣體池的一些考慮因素:1.目標氣體:首先確定需要校準的氣體是什么。根據應用需求,選擇目...
長光程氣體吸收池參考氣體池是一種具有先進技術的環保設備,廣泛應用于工業廢氣處理和氣體監測領域。隨著環保法規的日益嚴格,企業對氣體排放的控制需求不斷增加。長光程氣體吸收池參考氣體池憑借其的性能,幫助眾多企業在滿足排放標準的同時,提高了生產效率,降低了...
低溫氣體吸收池已廣泛應用于低溫分子光譜方面的研究,這些低溫分子光譜參數在一定程度上推動了大氣遙感的發展。然而,目前的低溫氣體吸收池光程還不足以模擬地外行星及其衛星寒冷大氣層的長光程吸收環境,因而,設計一款具有長路徑、溫度可均勻變化、結構穩定的低溫氣...
TDLAS技術以其高效的信號處理能力著稱。它能夠在復雜環境中有效過濾干擾信號,從而確保氣體濃度測量的準確性。這一點在需要實時監測的應用場景中顯得尤為重要,例如環境監測、工業廢氣排放檢測以及安全監控等領域。通過結合QCL激光器的高輸出功率和寬波長調諧...
TDLAS能實現"原位、連續、實時測量",環境適應力強,易于設備的小型化。因此可以掙脫實驗室的束縛,在產業應用中大展拳腳。比如大氣環境在線監測、發動機效率檢測、汽車尾氣測量、工業過程氣體實時監測等等。TDLAS利用半導體激光器的波長調諧特性,可獲得...
帶間級聯激光器(ICL)是實現3~5μm波段中紅外激光器的重要前沿,其在半導體光電器件技術、氣體檢測、醫學醫療以及自由空間光通信等領域具有重要科學意義和應用價值。近年來,半導體帶間級聯激光器的量子阱能帶理論設計方法和激光器制備**技術得到迅速提升。...
氣體池的維護和管理也十分便捷。通過智能監控系統,用戶可以實時掌握氣體池的運行狀態,及時進行調整和維護,這提升了管理效率,降低了人力成本。我們的氣體池產品在市場上獲得了認可與好評,客戶的滿意度和信賴是我們不斷追求優越的動力。 總之,氣體池作為一種高效、安全、環保...
環型氣體吸收池總體上經歷了從單圈光斑到多圈光斑的發展,由于內表面的高效利用,與單圈光斑相比,多圈光斑吸收光程成倍增加,檢測靈敏度高,且干涉效應**降低,適用于各種光譜應用。相對于前面幾種類型的氣體吸收池,環型氣體吸收池具有體積小、光程長、重量輕等優...
復雜生態環境溫室氣體不同空間、時間尺度的濃度監測是了解溫室氣體源與匯的基礎。目前適應生態環境溫室氣體長期連續監測的技術手段仍有待研究??烧{諧半導體激光吸收光譜(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy,TDLA...
氣體檢測用長光程吸收池簡介雖然光學測量方法具有測量范圍廣、速度快、準確度和精度高等優點,但傳統的光學測量污染氣體的方法只是單程光散射和直接吸收,而通常受儀器空間尺寸的限制,光和樣品的作用距離較短,導致測量靈敏度較低。然而,污染氣體濃度為痕量,所以小...
中紅外氣體吸收池標準氣體池作為一款高精度的氣體分析設備,其重要性在于它在環境監測、工業排放、科研實驗等多個領域中的廣泛應用。隨著全球對環境保護和氣體排放的重視程度不斷加深,該設備的需求和市場潛力也在不斷擴大。在產品研發階段,我們的工程師團隊秉持著創...
TDLAS(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)技術利用可調諧半導體激光器的特性,通過調制激光器的波長,使其掃描被測氣體分子的吸收峰,從而實現對氣體分子濃度的測量。該技術通過紅外吸收來測量激光通過被測氣體時被...
吸收池是激光吸收光譜高靈敏度測量痕量中重要的一個部件,為了提高探測靈敏度,常采用光學多通吸收池增加有效吸收程長。傳統的光學多通吸收池受光斑重疊等因素的影響,導致程長越長,需要的吸收池體積和物理尺寸也越大。本產品采用光線傳輸理論,設計了新一代光學多通...
當氣體進入赫里奧特氣體池后,由于氣體分子的擴散性質氣體分子會從高濃度區域(樣品區)向低濃度區域(參比區)擴散。在擴散過程中,氣體分子會通過氣體擴散膜,而擴散膜的特性會影響氣體分子的擴散速率。根據菲克定律(Fick'slaw),氣體分子的擴散速率與氣...
2002年之后,帶間級聯激光器在美國噴氣推進實驗室(JPL)取得了更加快速的發展,在低閾值電流、高工作溫度以及長波長等方向上都取得了矚目的成果。其中**重要的是2005年,研究人員制作出的單縱模分布反饋式激光器(DFB)可以實現甲烷氣體的檢測。并于...
1.長光程:Herriott氣體吸收池的比較大特點是能夠實現非常長的有效光程。例如,一個典型的Herriott氣體吸收池可以在幾厘米的物理尺寸內實現數米甚至數十米的有效光程。這使得即使是對非常低濃度的氣體成分也能進行精確測量。2.高靈敏度:由于光程...
此外,標準氣參考氣體池還可以用于比對不同儀器之間的測量結果。在環境監測中,常常會使用多種不同型號的儀器進行測量。通過使用標準氣參考氣體池進行比對,可以評估不同儀器之間的測量結果的一致性,從而選擇合適的儀器進行監測。***,標準氣參考氣體池還可以用于...
QCL激光器的基本結構包括FP-QCL(上圖)、DFB-QCL(中圖)和ECqcL(下圖)。增益介質顯示為灰色,波長選擇機制為藍色,鍍膜面為橙色,輸出光束為紅色。1.**簡單的結構是F-P腔激光器(FP-QCL)。在F-P結構中,切割面為激光提供反...
氣體池的維護和管理也十分便捷。通過智能監控系統,用戶可以實時掌握氣體池的運行狀態,及時進行調整和維護,這提升了管理效率,降低了人力成本。我們的氣體池產品在市場上獲得了認可與好評,客戶的滿意度和信賴是我們不斷追求優越的動力。 總之,氣體池作為一種高效、安全、環保...