相比較與其它激光器,量子級聯激光器的優點如下:1)中遠紅外和太赫茲波段出射;在QCL發明之前,半導體激光器的發射波長主要在可見光和近紅外波段,當我們需要使用中遠紅外和太赫茲波段的激光時,半導體激光器對此則有些無能為力,不同體系激光器激射波長范圍如圖...
標準氣體池根據分子吸收原理可提供NIST-溯源的波長參考,具有較好的時間和環境穩定性,波長覆蓋范圍較寬,從850nm到10μm。1、標準氣室按客戶要求定制氣體種類(含各種同位素氣體)、壓力、混合比例,有空間耦合和光纖耦合兩種類型,作為波長參考標準進...
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...
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...
近年來,激光技術的快速發展為各行業帶來了前所未有的機遇。作為激光領域的一項重大突破,量子級聯激光驅動器的問世,將為用戶解決一系列實際問題,推動高科技產品的創新與應用。量子級聯激光驅動器是一種新型激光器,能夠在更的波長范圍內輸出高效激光,相比傳統激光...
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...
紅外光譜是分子的振動和旋轉的頻率范圍,其又被成為分子的指紋光譜區,紅外光譜能夠提供大量的信息,如分子結構、化學組成、穩定性和純度等。同時紅外光譜分析是一種非接觸性和非破壞性的技術,可以在環境溫度和壓力條件下進行,并且分析結果可以在幾秒鐘內得到。常見...
高溫氣體池用于分析固體樣品和過程氣體,可以在真空到1000psi壓力下使用。樣品溫度可高達800℃,樣品池窗片和主體可加熱和控制到高達200℃的溫度。另外,還有用于室溫至250℃范圍內氣體的定性和定量分析的不銹鋼池體,可用于靜態或流通兩種測試方式。...
氣體參比池在操作流程上的簡化同樣值得關注。設備的初始化和校準被優化為幾個簡單的步驟,用戶通過清晰的指引,可以迅速完成設置。這種人性化的設計理念,充分考慮到用戶在實際工作中的時間成本與操作便捷性,減少了因復雜操作帶來的困擾,使得用戶能夠將更多的精力投...
氣體參考標準氣室是依靠分子吸收譜線實現波長測量和標定的一種精密光學器件。可根據客戶需求提供不同種類不同壓強的標準氣室,封裝形式有空間耦合、光纖耦合、PD耦合三種類型,氣室長度有30mm、55mm、80mm,也可根據客戶需求進行特殊定制。產品分類光鏈...
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。...
作為半導體激光技術發展的里程碑,量子級聯激光器(QCL)使中遠紅外波段高可靠、高功率和高特征溫度半導體激光器的實現成為可能,為氣體分析等中紅外應用提供了新型光源,因此QCL日益受到關注。尤其是近10年,越來越多的科研人員開始研究QCL在氣體檢測方面...
直接吸收光譜技術是通過調諧激光頻率到選擇吸收譜線透過率和譜線形狀進行分析,并獲取一些重要信息,如吸收譜線強度和增寬系數。從這些光譜測量得到信息可以推斷出氣體溫度、濃度、氣流速度以及壓力等參數值。信號發生器發生鋸齒波或三角波掃描信號給激光驅動器驅動D...
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...
在當今這個快速發展的時代,環境保護與氣候變化問題愈發受到全球的重視,標準氣體、污染氣體和溫室氣體的監測與分析顯得尤為重要。通過氣體吸收光譜技術,我們不僅能夠精細識別和量化這些氣體的濃度,還為科學研究和工業應用提供了可靠的數據支持。標準氣體作為一種在...
傳統的半導體激光器,工作原理都是依靠半導體材料中導帶的電子和價帶中的空穴復合而激發光子,其激射波長由半導體材料的禁帶寬度所決定,由于受禁帶寬度的限制,使得半導體激光器難以發出中遠紅外以及太赫茲波段的激光。自然界不多的對應能出射中遠紅外的半導體材料-...
中遠紅外波段包含了兩個重要的大氣窗口3-5μm和8-13μm波段,很多氣體的特征吸收峰都在這個波段,如NO、CO、CO2、NH3、SO2、SO3等,還有一些人體疾病如糖尿病、、胸、肺、精神疾病等特征氣體的吸收譜線也處于此波段,如圖4。不同氣體的特征...
痕量氣體檢測對于很多領域都有著非常重要的作用,比如大氣環境監測、工業過程監測、燃燒流場診斷、人體呼吸氣體檢測等等。而紅外光譜為分子的振動躍遷光譜,因此在檢測技術中,“紅外激光光譜法”是目前受到較多關注的主流方法之一。不同于傅里葉變換紅外光譜(FTI...
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...
(一)安全性高,可操作性強紅外光譜技術設計的檢測設備采用的是光信號,與傳統設備采用電信號相比,在煤礦等易燃易爆氣體集聚的場合,不會引起氣體ranshao等情況的發生,具有較高的防爆性和安全性。由于每種儀器都具有各自的適用范圍,當氣體濃度超過一定數值時容...
1、有害氣體檢測:紅外光譜分析可檢測二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、甲烷、揮發性有機化合物和臭氧等有害氣體。不同氣體在紅外光譜中有獨特的吸收特征,通過測量吸光度的變化來確定氣體濃度,用于監測工業排放、交通尾氣排放和自然氣體排放等。2、大氣顆粒物分析:...
標準氣參考氣體池是一種用于環境監測的氣體混合物,由多種氣體成分按照比例混合而成。這些氣體成分通常是環境中常見的污染物,如二氧化硫、氮氧化物、臭氧等。標準氣參考氣體池的制備需要嚴格的質量控制,確保氣體成分的準確性和穩定性。在環境監測中,標準氣參考氣體...
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...
標準氣體池根據分子吸收原理可提供NIST-溯源的波長參考,具有較好的時間和環境穩定性,波長覆蓋范圍較寬,從850nm到10μm。1、標準氣室按客戶要求定制氣體種類(含各種同位素氣體)、壓力、混合比例,有空間耦合和光纖耦合兩種類型,作為波長參考標準進...
(一)安全性高,可操作性強紅外光譜技術設計的檢測設備采用的是光信號,與傳統設備采用電信號相比,在煤礦等易燃易爆氣體集聚的場合,不會引起氣體ranshao等情況的發生,具有較高的防爆性和安全性。由于每種儀器都具有各自的適用范圍,當氣體濃度超過一定數值時容...
**QCL激光器:寧波寧儀信息技術有限公司,照亮創新之路的科技之光**寧波寧儀信息技術有限公司,在QCL(量子級聯激光器)這一高科技領域內,猶如一顆璀璨的明星,熠熠生輝。我們專注于為客戶提供性能、高度定制化的激光器解決方案,致力于推動科技進步與產業...
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...
作為半導體激光技術發展的里程碑,量子級聯激光器(QCL)使中遠紅外波段高可靠、高功率和高特征溫度半導體激光器的實現成為可能,為氣體分析等中紅外應用提供了新型光源,因此QCL日益受到關注。尤其是近10年,越來越多的科研人員開始研究QCL在氣體檢測方面...
大氣中CO2、CH4、N2O三大溫室氣體的特征吸收光譜主要位于近紅外和中紅外光波段,其中近紅外波段波長在-μm范圍,對應于氣體分子的“泛頻”吸收譜帶,而中紅外波段波長位于-25μm范圍,對應于氣體分子的“基頻”吸收譜帶,吸收強度要明顯高于近紅外波段...
波長覆蓋范圍寬量子級聯激光器從波長設計原理上與常規半導體激光器不同,常規半導體激光器的激射波長受限于材料自身的禁帶寬度,而QCL的激射波長是由導帶中子帶間的能級間距決定的,可以通過調節量子阱/壘層的厚度改變子帶間的能級間距,從而改變QCL的激射波長...