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:由于光程的***增加,Herriott氣體吸收池能夠檢測到極微弱的吸收信號,從而提高了測量的靈敏度。這對于痕量氣體分析尤為重要,如大氣污染物、溫室氣體等。3.緊湊設計:盡管實現了長光程,Herriott氣體吸收池的物理尺寸卻相對較小,便于實驗室和現場應用。這種緊湊設計使其在便攜式儀器和在線監測系統中具有廣泛的應用前景。4.穩定性:Herriott...
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,降低了運營成本。在某化工企業的案例中,該企業面臨著廢氣濃度超標的問題,導致其生產線頻繁受到停產整治。引入長光程氣體吸收池參考氣體池后,企業的廢氣處理效率顯著提高。該設備采用了先進的氣體吸收技術,能夠有效捕捉多種有害氣體,確保廢氣排放符合國家標準。經過一段時間的運行,企業的排放數據得到了明顯改善,生產線的運行穩定性也大幅提升。此外,長光程氣體吸收...
赫里奧特池與懷特池的不同在于反射點,懷特池的每的反射都是在鏡面的中心處,所以在每個小鏡子的中心處都同時發生有多次反射,每反射的光斑彼此會相互重疊;而赫里奧特池的反射點是分布在反射鏡的周邊,形成一個圓環,每一個反射點都會形成的光斑,彼此不會重疊。如果使用的不是激光光源,而是光譜更寬的LED光源或熱電光源等,那么反射點的光斑彼此重疊并不會有什么影響,而如果使用的激光這種窄線寬的光源,光斑彼此重疊會導致激光的相互干涉,從而產生干涉噪音。而赫里奧特池可以解決這個問題,因為赫里奧特池的每一個光點都是的,彼此沒有重疊,所以并不會產生干涉條紋。簡而言之,在使用非激光光源時,懷特池和赫里奧特池都可...
氣體池是一種高效的氣體儲存和管理解決方案,廣泛應用于多個行業,包括能源、化工及環保等領域。作為我們公司的關鍵產品,氣體池憑借其優越的性能和可靠的安全性,逐漸成為市場上不可或缺的選擇。 氣體池的設計旨在優化氣體儲存和使用效率。它采用先進的材料和技術,確保氣體在儲存過程中的穩定性和安全性,避免了傳統儲存方式可能帶來的泄漏和損失。此外,氣體池的結構靈活多樣,可以根據客戶的具體需求進行定制,滿足不同規模和用途的氣體儲存需求。 在環保方面,氣體池的使用減少了氣體的排放與浪費。通過高效的氣體管理系統,氣體池能夠提高資源的利用率,為企業降低運營成本的同時,助力環境保護。我們相信,選擇氣體池不僅是對企業發展的...
長光程氣體吸收池是現代光學儀器儀表的關鍵部件,但是由于傳統的赫利克特池、懷特池等氣室的特點導致當前的光學儀器儀表有以下痛點:1、穩定性,重復性差:長光程氣體吸收池易受溫度,長期形變,壓力導致產品性能不穩定2、維護間隔短:工業應用復雜的環境(高溫高濕,多粉塵)經常導致光學面受污染,需要經常維護3、維護成本高:由于精密光學對產品組裝要求高,導致清洗維護后往往需要重新標定。從而使得維護成本很高4、響應時間長:低量程檢測儀表光程長、光學池體積大導致氣體交換時間長,儀表的響應時間和便攜性能差。為解決這一問題,旭海光電推出獨有的簡波氣室。簡波氣室具有以下特點:1、穩定可靠的光路設計:對溫度變化...
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吸收池,充分高效使用反射鏡鏡面,打破傳統光學多通吸收池的反射次數瓶頸,在光斑不重疊的情況下提供高達幾百次的反射,從而使較小的物理尺寸提供足夠的吸收光程。體積小,吸收光程長通過充分、高效使用反射鏡鏡面,使吸收池提供上百次無光斑重合的反射;寬波長吸收池采用銀膜或金膜的反射鏡,波長范圍覆蓋了可見到紅外波段;維護方便,維護成本低吸收池采用普通銀膜...
Herriott氣體吸收池是一種用于光譜學研究的光學裝置,特別適用于高靈敏度的氣體吸收測量。該裝置通過延長光程長度來增強對微量氣體成分的檢測能力,從而提高測量精度。Herriott氣體吸收池的設計原理基于多次反射技術,使得光線在池內經過多次反射后形成較長的有效光程。設計原理Herriott氣體吸收池的**設計包括兩個高反射率的鏡面,通常采用球面或平面鏡。其中一個鏡面中心開有一個小孔,允許光線進入或離開吸收池。當光線從入**入時,它會在兩個鏡面之間進行多次反射,**終通過出口小孔射出。這種多次反射的方式極大地增加了光在氣體中的傳播路徑,從而提高了氣體吸收信號的強度。Herriott氣...
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、結構穩定的低溫氣體吸收池是未來面臨的挑戰近年來,常溫氣體吸收池和變溫氣體吸收池的發展都較為迅速,廣泛應用于光譜檢測的各個領域。對于常溫氣體吸收池來說,在結構穩定性、光程體積比、鏡面利用率等方面已日趨完善,未來適用于無人機搭載的微型化、易校準、具備多通道檢測的光學氣體吸收池系統將成為一個很有前景的發展方向。目前,變溫氣體吸收池在溫度穩定性和均勻性的方面已取...
根據可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS)的應用過程,如果要提高系統的測量精度及監測極限、靈敏度,提高系統的有效光程是**直接,**簡單,**有效的方法。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。根據反射理論和光斑分布情況設計完成了多種型號的多次反射吸收池(如:Herriot,White,新型,對射式標定池,礦井用防水防塵反射池)。有效光程可以根據實際使用情況調整。吸收池主要由池體、防震底座、窗片、反射鏡和氣體進出口組成,具有多次反射、長光程、體積小、耐高溫、耐腐蝕、易于安裝等特點。產品非常適合應用于科研和工業產品開發,如高靈敏...
在當前安全與防護行業的快速發展中,標準氣體池、赫里奧特池和懷特池成為了企業競爭力的關鍵所在。這三款**產品以其***的性能和廣泛的應用場景,贏得了市場的高度認可,成為行業中的佼佼者。標準氣體池以其精確的氣體成分控制和穩定的輸出,在科研、實驗室和工業生產等多個領域中展現出無可替代的價值。其設計遵循嚴苛的安全標準,確保用戶在操作過程中的安全性。為比較大限度地降低風險,標準氣體池在關鍵技術上進行了多次優化,令用戶在使用時倍感安心。不僅如此,標準氣體池在維護和使用上也極為便捷,用戶只需通過簡單的操作即可實現高效的氣體管理,極大地提升了工作效率。赫里奧特池則憑借其優異的耐腐蝕性和高溫穩定性,...
在產品研發階段,我們的工程師團隊秉持著創新與精益求精的理念,積極采納***的氣體吸收技術,致力于優化中紅外氣體吸收池標準氣體池的設計。不*如此,我們還通過一系列嚴格的測試和實驗,確保設備在各種復雜環境下的穩定性和準確性。我們的材料選擇經過精心考量,采用前列的制造工藝,力求在每一個生產環節都展現出行業的**水平。確保中紅外氣體吸收池標準氣體池始終保持在比較好工作狀態。我們希望通過這種細致入微的服務,幫助客戶盡可能地發揮設備的性能,延長其使用壽命,從而為客戶創造更高的經濟效益。展望未來,隨著法規的日益嚴格以及科技的不斷進步,我們將繼續致力于中紅外氣體吸收池標準氣體池的技術創新與市場擴展...
多次反射紅外長光程氣池,可應用于紅外光學吸收法痕量氣體檢測。光束從入光口進入氣室,在由兩個凹面反射鏡組成的光學諧振腔中完成多次反射后,由出光口出射。通過凹面反射鏡的曲率和間距設置,實現不同的反射次數,獲得遠超過其物理尺寸的光程。本氣池產品適應性強,可根據客戶需求,接受多方面的參數定制。可配套分析儀使用,如傅里葉紅外光譜儀,紫外光譜儀等。可根據分析儀(如FTIR主機、紫外光譜儀等)結構特征,定制氣室光路耦合接口和機械安裝接口。只有兩面反射鏡,結構更加緊湊、堅固;可在相同物理尺寸條件下實現不同的光程;覆蓋200nm~15μm的光譜范圍;可配套分析儀(如FTIR主機、紫外光譜儀等)使用,...
紅外大氣窗口是指在紅外光譜只范圍內,大氣對于某些特定波長的紅外輻射有較好的透過性。在這些波長范圍內,大氣吸收較小,使得地面或天空中的目標物體的紅外輻射能夠通過大氣層傳輸到觀測設備。紅外大氣窗口通常包括以下幾個主要波段:1.短波紅外窗口(Short-WaveInfrared,SWR):波長為,對應著水分子的吸收峰位。該窗口適合用于熱成像、夜視和無人機監測等應用。2.中波紅外窗口(Mid-WaveInfrared,MWIR):波長為3-5微米范圍內的紅外輻射,對應著二氧化碳和一些其他氣體的吸收峰位。該窗口適合用于紅外搜索、導引和追蹤等應用。3.長波紅外窗口(Long-WaveInfra...
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行使用。氣室中的氣體種類包括NH3、HCN、C2H2、CO、CO2、H2O、HF、CH4、HCl等多種單一氣體或混合氣體,氣室長度有3cm、、、80cm,也可以根據客戶需求提供定制。氣室主要用于探測系統校準、可調諧激光器校準、OSA或可調諧濾波器校準、波長或頻率鎖定等。多次反射氣室是入射光在氣室中來回反射,使有效光程可以***增大的裝置,...
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。產品分類光鏈路測量系統激光器單光子計數激光測量顯微及光譜儀器激光控制設備及氣室氣室LD控制器及夾具Evolase芯片制程光機組件您現在的位置:首頁-產品分類-激光控制設備及氣室-氣室標準氣室氣室中的氣體種類包括NH3、HCN、C2H2、CO、CO2、H2O、HF、CH4、HCL等多種單一氣體或混合氣體,長光程氣體池主要應用于空氣污染研究、環境監測、氣...
懷特池是一款集智能監控和自動化管理于一體的創新產品,非常適合對氣體質量要求極高的應用場景。通過引入先進的智能技術,懷特池能夠實時監測氣體狀態,并通過數據分析為用戶提供比較好的使用方案,從而***提升用戶體驗。在實驗室或工業應用中,懷特池都能提供超越期待的服務,幫助用戶實現更高效的氣體管理,優化生產流程,降低成本。在售后服務方面,我們始終秉持以客戶為中心的理念,致力于為每位客戶提供及時、專業的支持。我們的服務團隊由經驗豐富的專業人士組成,隨時準備解答客戶的疑問,并提供技術支持,以確保每位客戶都能高效、順利地使用標準氣體池、赫里奧特池和懷特池。我們深知,售后服務的質量直接影響客戶的使用...
光學氣體吸收池可以模擬氣體分子的吸收環境并提供較長的吸收光程,因此被廣泛應用于氣體分子光譜測量以及痕量氣體檢測等領域。從常溫和變溫兩個角度綜述了光學氣體吸收池的發展歷程,首先介紹了應用于常溫氣體測量的White型、Chernin型、Herriott型、環型光學氣體吸收池的結構原理以及相關應用,并分析了相應的優缺點;隨后總結了應用于變溫氣體測量的光學氣體吸收池的技術工藝、主要性能指標、結構特點及應用;***,對光學氣體吸收池的發展前景進行了展望。紅外光譜在可見光區和微波光區之間,其波數范圍約為12800~10cm-1(000μm)。根據儀器及應用不同,習慣上又將紅外光區分為三個區:近...
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新與精益求精的理念,積極采納***的氣體吸收技術,致力于優化中紅外氣體吸收池標準氣體池的設計。不*如此,我們還通過一系列嚴格的測試和實驗,確保設備在各種復雜環境下的穩定性和準確性。我們的材料選擇經過精心考量,采用前列的制造工藝,力求在每一個生產環節都展現出行業的**水平。我們相信,只有將質量與性能做到***,才能在競爭激烈的市場中立于不敗...
赫里奧特池與懷特池比較大的不同在于反射點,懷特池的每一次的反射都是在鏡面的中心處,所以在每個小鏡子的中心處都同時發生有多次反射,每一次反射的光斑彼此會相互重疊;而赫里奧特池的反射點是分布在反射鏡的周邊,形成一個圓環,每一個反射點都會形成**的光斑,彼此不會重疊。如果使用的不是激光光源,而是光譜更寬的LED光源或熱電光源等,那么反射點的光斑彼此重疊并不會有什么影響,而如果使用的激光這種窄線寬的光源,光斑彼此重疊會導致激光的相互干涉,從而產生干涉噪音。而赫里奧特池可以解決這個問題,因為赫里奧特池的每一個光點都是**的,彼此沒有重疊,所以并不會產生干涉條紋。簡而言之,在使用非激光光源時,...
光學氣體吸收池可以模擬氣體分子的吸收環境并提供較長的吸收光程,因此被廣泛應用于氣體分子光譜測量以及痕量氣體檢測等領域。從常溫和變溫兩個角度綜述了光學氣體吸收池的發展歷程,首先介紹了應用于常溫氣體測量的White型、Chernin型、Herriott型、環型光學氣體吸收池的結構原理以及相關應用,并分析了相應的優缺點;隨后總結了應用于變溫氣體測量的光學氣體吸收池的技術工藝、主要性能指標、結構特點及應用;***,對光學氣體吸收池的發展前景進行了展望。紅外光譜在可見光區和微波光區之間,其波數范圍約為12800~10cm-1(000μm)。根據儀器及應用不同,習慣上又將紅外光區分為三個區:近...
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。產品分類光鏈路測量系統激光器單光子計數激光測量顯微及光譜儀器激光控制設備及氣室氣室LD控制器及夾具Evolase芯片制程光機組件您現在的位置:首頁-產品分類-激光控制設備及氣室-氣室標準氣室氣室中的氣體種類包括NH3、HCN、C2H2、CO、CO2、H2O、HF、CH4、HCL等多種單一氣體或混合氣體,長光程氣體池主要應用于空氣污染研究、環境監測、氣...
氣體參比池作為一種重要的氣體分析設備,其設計和功能的優化不僅提升了用戶的操作體驗,也在氣體監測和校準領域發揮著至關重要的作用。為了滿足不同用戶的需求,氣體參比池在多個方面進行了深入的設計和改良,確保在使用過程中能夠實現便捷與高效的完美結合。首先,氣體參比池的用戶界面經過仔細的研究與設計,采用了清晰、直觀的布局,使得用戶能夠輕松找到所需的操作功能。這種設計理念體現了以用戶為中心的原則,界面中的圖標、文字均進行了精心的選擇和排保信息傳達的準確性與快速性。這樣一來,用戶無需經歷繁瑣的學習過程,便可以快速上手,直接進行工作。這種易用性不僅提升了用戶的工作效率,也有效降低了因操作不當而導致的...
溫室氣體的監測在應對全球氣候變化中發揮著不可或缺的作用。我們的高性能氣體分析儀器具備實時測量溫室氣體濃度的能力,如二氧化碳、甲烷和氧化亞氮等。這些關鍵數據不僅為科學研究提供了堅實的基礎,還能為政策制定和企業的可持續發展提供重要依據。通過有效的溫室氣體監測,企業能夠更好地掌握自己的碳排放情況,從而采取相應措施,履行社會責任,推動可持續發展目標的實現。氣體吸收光譜技術是我們產品的一大亮點。該技術通過分析氣體對特定波長光的吸收特性,能夠快速、準確地識別氣體成分。我們的分析系統經過精心設計,具備高靈敏度和高精度,無論是在實驗室環境還是在現場監測中,都能提供高效的解決方案。我們深知,不同的應...
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,標準氣參考氣體池的應用主要有以下幾個方面。首先,標準氣參考氣體池可以用于校準環境監測儀器。環境監測儀器在長時間使用后,其測量結果可能會出現偏差。通過使用標準氣參考氣體池進行定期校準,可以準確地修正儀器的測量誤差,提高監測結果的準確性和可靠性。其次,標準氣參考氣體池可以用于驗證環境監測儀器的準確性。在環境監測中,儀器的準確性是至關重要的。通過使用標準氣參...
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,所以小尺寸的單光程檢測手段不適合大氣污染組分測量。因此,要解決此問題就需要采用多次反射的長光程技術。另外,隨著氣體測量技術的發展,很多領域對測量儀器的要求越來越高,可便攜式,小型化和集成化成為目前主要的發展趨勢。通過光學長光程吸收池在有限的體積內實現多次反射,可以實現可便攜式和小型化。根據比爾朗伯定律(Beer-LambertLaw),透射光強...
光學氣體吸收池可以模擬氣體分子的吸收環境并提供較長的吸收光程,因此被廣泛應用于氣體分子光譜測量以及痕量氣體檢測等領域。從常溫和變溫兩個角度綜述了光學氣體吸收池的發展歷程,首先介紹了應用于常溫氣體測量的White型、Chernin型、Herriott型、環型光學氣體吸收池的結構原理以及相關應用,并分析了相應的優缺點;隨后總結了應用于變溫氣體測量的光學氣體吸收池的技術工藝、主要性能指標、結構特點及應用;***,對光學氣體吸收池的發展前景進行了展望。紅外光譜在可見光區和微波光區之間,其波數范圍約為12800~10cm-1(000μm)。根據儀器及應用不同,習慣上又將紅外光區分為三個區:近...
氣體參比池作為一種重要的氣體分析設備,其設計和功能的優化不僅提升了用戶的操作體驗,也在氣體監測和校準領域發揮著至關重要的作用。為了滿足不同用戶的需求,氣體參比池在多個方面進行了深入的設計和改良,確保在使用過程中能夠實現便捷與高效的完美結合。首先,氣體參比池的用戶界面經過仔細的研究與設計,采用了清晰、直觀的布局,使得用戶能夠輕松找到所需的操作功能。這種設計理念體現了以用戶為中心的原則,界面中的圖標、文字均進行了精心的選擇和排保信息傳達的準確性與快速性。這樣一來,用戶無需經歷繁瑣的學習過程,便可以快速上手,直接進行工作。這種易用性不僅提升了用戶的工作效率,也有效降低了因操作不當而導致的...
據可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS)的應用過程,如果要提高系統的測量精度及監測極限、靈敏度,提高系統的有效光程是直接,簡單*有效的方法。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。根據反射理論和光斑分布情況設計完成了多種型號的多次反射吸收池(如:Herriot,White,新型,對射式標定池,礦井用防水防塵反射池)。有效光程可以根據實際使用情況調整。吸收池主要由池體、防震底座、窗片、反射鏡和氣體進出口組成,具有多次反射、長光程、體積小、耐高溫、耐腐蝕、易于安裝等特點。產品非常適合應用于科研和工業產品開發,如高靈敏度氣體分析、環...
多次反射紅外長光程氣池,可應用于紅外光學吸收法痕量氣體檢測。光束從入光口進入氣室,在由兩個凹面反射鏡組成的光學諧振腔中完成多次反射后,由出光口出射。通過凹面反射鏡的曲率和間距設置,實現不同的反射次數,獲得遠超過其物理尺寸的光程。本氣池產品適應性強,可根據客戶需求,接受多方面的參數定制。可配套分析儀使用,如傅里葉紅外光譜儀,紫外光譜儀等。可根據分析儀(如FTIR主機、紫外光譜儀等)結構特征,定制氣室光路耦合接口和機械安裝接口。只有兩面反射鏡,結構更加緊湊、堅固;可在相同物理尺寸條件下實現不同的光程;覆蓋200nm~15μm的光譜范圍;可配套分析儀(如FTIR主機、紫外光譜儀等)使用,...
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范圍,用戶能夠覆蓋更***的氣體種類,進一步增強了產品在市場中的競爭力。我們提供的中紅外氣體吸收解決方案不僅具備強大的技術能力,還能夠與多種第三方應用無縫對接。無論是數據采集軟件還是在線監測平臺,用戶都能夠通過開放的接口輕松整合,實現數據的共享與分析,進一步提高工作效率。這種高度的兼容性為客戶提供了極大的便利,使得他們能夠在日常操作中充分...