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Láser de longitud de onda 1629,5 nm para detectar etileno c2h4

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Descripción general

El láser de 1629,5 nm detecta la longitud de onda central del láser de etileno c2h4 $r $n: 1629,5 nm $r $n uso: detección de concentración de gas de etileno c2h4 $r $n modelo: ep1629 - 5 - DM - B06 - fa

Detalles del producto

Láser de longitud de onda 1629,5 nm para detectar etileno c2h4

¡¡ para la detección de la concentración de gas de etileno, suministro en masa de láseres mariposa de 1629,5 nm, socios de fabricantes industriales de instrumentos!

Longitud de onda central del láser: 1629,5nm

Uso: prueba de etilenoC2H4

Principio de detección de gas láser:TDLAS,

TDLASEspectroscopia de absorción láser de diodo sintonizableAbreviatura,Es decir:Espectro de absorción láser de semiconductores tunables

Forma de encapsulamiento:14Encapsulamiento en forma de mariposa de aguja,TO39,TO56Encapsulamiento

Marca: IrlandaReferencias

Proveedor: Shenzhen litou Optoelectronics co., Ltd.

Ciclo de suministro: 4Semana

Láser de longitud de onda 1629,5 nm para detectar etileno c2h4

EP1629-5-DM-B06-FA

EP1629-5-DM (en inglés)Serie adoptada1629.5nmLa línea de absorción detecta el etileno c2h4. basado enReferenciasPlataforma de tecnología de modo discreto, en1629.5nmProporciona un rendimiento láser estable en el rango de longitud de onda y es adecuado para aplicaciones de detección de gas de etileno.

·Opciones de embalaje: 14Encapsulamiento en forma de mariposa de aguja,TO39 (llevarTEC),TO56, DX-1módulo(Conductores yTEC(...)

·Longitud de onda de uso común en esta región: 1629.5nm

· Excelentes y estables propiedades espectrales

·Diseño integral sin cavidad externa

·La longitud de onda central se puede ajustar por temperatura o corriente. Rango de ajuste: +/-1nm

·Baja sensibilidad a las vibraciones mecánicas

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4

Láser de 1629,5 nm para detectar etileno c2h4La base de datos de líneas espectrales de absorción es la siguiente:

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4



Mapa espectral

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4




Puede proporcionar longitud de onda y aplicaciones:

2332nm -monóxido de carbono(CO)

2327nm -monóxido de carbono(CO)

2121,5 nm - gas de risa N2O

2121,8 nm - hidrógeno H2

2122 nm - gas de risa N2O

2051nm -dióxido de carbono(CO2)

FP de 2020 nmDiodos láser

2004nm -dióxido de carbono(CO2)

1981nm -Amoníaco(NH3)

1950nm -láser(Comunicaciones cuánticas, equipos médicos(...)

1877nm -Moléculas de agua(H2O)

1854nm -Moléculas de agua(H2O)

1742nm -Cloruro de hidrógeno(HCl)

1683nm –EtanoC2H6

1680nm –EtanoC2H6

1654nm -Metano(CH4)

1651nm -Metano(CH4)

1590nm -Sulfuro de hidrógeno(H2S)

1578nm - CO / CO2

1574.5nm -Sulfuro de hidrógeno(H2S)

1572nm –dióxido de carbonoCO2

1573.3nm -dióxido de carbonoCO2

1566nm -monóxido de carbono(CO)

1550nm -Láser de ancho de línea estrecho

1531nm -Amoníaco(NH3)

1521nm -AcetilenoC2H2

1512.2nm -Amoníaco(NH3)

1398nm -Moléculas de agua(H2O)

1392.5nm -Moléculas de agua(H2O)

1343.5nm -Moléculas de agua(H2O)

1278nm -Fluoruro de hidrógeno(HF)

1273nm -Fluoruro de hidrógeno(HF)

780nm -láser

760nm -Oxígeno(O2)


TDLAS()Espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizableLa tecnología de espectrometría de absorción láser de diodos tunables es un método de detección de gas de alta precisión y alta sensibilidad, que se utiliza ampliamente en monitoreo ambiental, control de procesos industriales, diagnóstico médico y otros campos. Los siguientes son sus puntos centrales:

1. Principios básicos

  • Absorción selectiva: las moléculas de gas absorben energía láser en una longitud de onda específica (correspondiente a su salto de nivel de energía), y la intensidad de absorción está relacionada con la concentración de gas (bill)-La Ley de lambert).

  • Modulación de longitud de onda: afinando la longitud de onda de los láseres de diodos (generalmente±La magnitud nanométrica), escanea la Línea espectral de absorción del gas objetivo y elimina la interferencia de fondo.

2. Características técnicas clave

  • Alta sensibilidad: detectableppm(una millonésima parte) o inclusoppbConcentración de grado (mil millones).

  • Respuesta en tiempo real: Monitoreo dinámico a nivel de milisegundos, adecuado para procesos de cambio rápido.

  • Medición sin contacto: no es necesario tomar muestras, detección directa in situ (como canales de humo, tuberías).

  • Fuerte capacidad antiinterferencia: a través de la detección de armónicos secundarios..2f-WMS) suprimir el ruido y mejorar la relación señal - ruido.

3. composición del sistema

  • Láser de diodos tunables: emisión de láseres de ancho de línea estrecho (por ejemploDFBLáser).

  • Tanque de absorción de gas: camino abierto o Cámara de aire cerrada (la piscina de reflexión múltiple puede aumentar el recorrido óptico).

  • Fotodetector: recibir la señal láser atenuada.

  • Módulo de procesamiento de señales: demodular la señal de absorción y calcular la concentración.

4. Aplicaciones típicas

  • Monitoreo de emisiones industriales:CH4,NH3,CO2,CO,C2H2,C2H4,C2H6,SO₂,NOx,HCl,HFGas igual.

  • Seguridad energética: detección de fugas en gasoductos..CH₄).

  • Análisis de respiración médica: en la respiraciónCO,NODetección de marcadores.

  • Espacio e investigación científica: análisis de la composición atmosférica del Rover (por ejemploCuriosidad Rover).

5. Ventajas y desafíos

  • ventaja:

    • No es necesario preprocesar las muestras y reducir los errores.

    • Se pueden medir varios gases al mismo tiempo (combinación de múltiples láseres).

  • desafío:

    • Alto costo (láseres de precisión y componentes ópticos).

    • Interferencia cruzada en entornos complejos (se requiere una selección precisa de líneas espectrales).

6. Tendencias de desarrollo

  • Integración multigaseosa: matriz láser de múltiples longitudes de onda o láser de espectro supercontinuo.

  • Miniaturización y Portabilidad:MEMSLáser, óptica integrada en chip.

  • Asistencia de inteligencia artificial: aprendizaje profundo de los datos espectrales para mejorar la precisión de la inversión.

TDLASPor suexcelenteEl rendimiento se ha convertido en una de las tecnologías principales para la detección de gases traza, especialmente en entornos exigentes (alta temperatura, alta presión, corrosividad).