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Láser de longitud de onda 2121,5 nm para la detección de N2O en gas de risa

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Láser de 2121,5 nm para detección de gas de risa concentración de N2O $r $n longitud de onda central del láser: 2121,5 nm $r $n uso: detección de gas de risa N2O

Detalles del producto


Láser de longitud de onda 2121,5 nm para la detección de N2O en gas de risa

Longitud de onda central del láser:2121.5nm

Uso: reírDetección de gas, detección de concentración de n2o, análisis espectral, análisis láser de concentración de gas de risa



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,TO39Encapsulamiento,TO56Encapsulamiento

Marca: IrlandaReferencias

Proveedor: Shenzhen litou Optoelectronics co., Ltd.

Ciclo de suministro: 4 - 6Semana

EP2121-5-DM - N2O 笑Qi

EP2121-5-DMSerie adoptada2121.5nmPar de líneas espectrales de absorciónN2O 笑QiRealizar pruebas. basado enReferenciasPlataforma de tecnología de modo discreto, en2121.5nmProporciona un rendimiento láser estable en el rango de longitud de onda y es adecuado paraN2O 笑QiAplicación de detección.

·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:2121.5nm

· 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

Puede proporcionar longitud de onda y aplicaciones:

2331.9nm -monóxido de carbonoCO

2330.2nm -monóxido de carbonoCO

2326.8nm -monóxido de carbonoCO

2325nm -monóxido de carbonoCO

2051nm -dióxido de carbonoCO2

2121.5nm -N2O 笑Qi

2121.8nm –HidrógenoH2

2122nm -N2O 笑Qi

FP de 2020 nmDiodos láser

2004nm -dióxido de carbonoCO2

2003nm -dióxido de carbonoCO2

1981nm -AmoníacoNH3

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

1877nm -Moléculas de aguaH2O

1854nm -Moléculas de aguaH2O

1742.2nm -Cloruro de hidrógenoHCl

1686.4nm –Cetonade C3H6O

1683nm –EtanoC2H6

1680.2nm –EtanoC2H6

1654nm -MetanoCH4

1651nm -MetanoCH4

1629.5nm -EtilenoC2H4

1625nm –EtilenoC2H4

1603nm -dióxido de carbonoCO2

1590nm -Sulfuro de hidrógenoH2S

1578nm - CO/CO2/H2S

1574.5nm -Sulfuro de hidrógenoH2S

1572nm –dióxido de carbonoCO2

1573.3nm -dióxido de carbonoCO2

1564,5 nm - CO / CO2

1566nm -monóxido de carbonoCO

1550nm -Láser de ancho de línea estrecho (radar láser)

1540nm -Cianuro de hidrógenoHCN

1531nm -AmoníacoNH3

1521nm -AcetilenoC2H2

1512.2nm -AmoníacoNH3

1398nm -Moléculas de aguaH2O

1392.5nm -Moléculas de aguaH2O

1343.5nm -Moléculas de aguaH2O

1278.1nm -Fluoruro de hidrógenoHF

1273nm -Fluoruro de hidrógenoHF

780nm -láser

764nm -OxígenoO2

761nm -OxígenoO2

760nm -OxígenoO2



Láser de longitud de onda 2121,5 nm para la detección de N2O en gas de risa

Debido aN2O 笑QiLa intensidad de absorción es débil y es necesario aplicar las siguientes tecnologías:

Cavidad integral fuera del eje(Cavidad integrada fuera del eje)

La cavidad integral fuera del eje es una tecnología óptica utilizada para la medición de espectros de absorción de alta sensibilidad y una forma mejorada de la tecnología tradicional de espectros de absorción mejorados por cavidad.

Principios básicos

  1. Configuración fuera del eje: el láser incidente en una cavidad resonante compuesta por un espejo de alta reflectividad en un ángulo fuera del eje para evitar la resonancia directa entre el láser y el modo de la cavidad.

  2. Efecto integral: el haz de luz experimenta múltiples reflejos en la cavidad, formando un patrón de manchas densas, aumentando efectivamente el rango de absorción.

  3. Integración de la intensidad de la luz: el detector mide la suma de toda la luz transmitida, no un solo modo.

Características principales

  • No se necesita coincidencia de modo de cavidad: supera el requisito de la tecnología espectral de mejora de cavidad tradicional para que la frecuencia láser coincida con precisión con el modo de cavidad

  • Largo recorrido óptico efectivo: suele alcanzar varios kilómetros o incluso más

  • Alta sensibilidad: se pueden detectar bajas concentraciones de gas o absorción débil

  • Amplio rango espectral: para fuentes de luz continuas o de banda ancha

Área de aplicación

  • Detección de gases traza

  • Vigilancia del medio ambiente atmosférico

  • Control de procesos industriales

  • Diagnóstico de combustión

  • Medición de la relación isotópica

Comparación de ventajas

Con el espectro de anillo de cavidad tradicional(CRDS)En comparación, la tecnología de cavidad integral fuera del eje es más simple de operar, tiene bajos requisitos para el ancho de línea láser y la estabilidad de frecuencia, y es más adecuada para el uso de fuentes de luz de banda ancha o láseres de bajo costo.

Esta tecnología se basa ende O'KeefeOtros en1999Se ha convertido en una de las herramientas importantes en la medición de la espectrometría de absorción de alta sensibilidad.

Tecnología de espectrometría de absorción mejorada por cavidad(Espectroscopia de absorción mejorada por cavidad, CEAS)

Tecnología de espectrometría de absorción mejorada por cavidad..CEAS) es una clase de métodos espectrales de absorción de alta sensibilidad basados en resonadores ópticos, que aumentan considerablemente el camino óptico de absorción efectiva limitando la luz a una cavidad compuesta por un espejo de alta reflectividad, mejorando así significativamente la sensibilidad de detección. Esta tecnología es ampliamente utilizada en la detección de gases traza, química atmosférica, diagnóstico de combustión, biomedicina y otros campos.




1. Principios básicos

CEASEl núcleo es aprovechar la Alta finura..Finesa) resonador óptico (generalmente compuesto por dos lentes de alta reflectividad, reflectividadR◆ 99,9%), lo que hace que la luz incidente se refleje muchas veces en la cavidad y crezca en forma para absorber eficazmente el camino óptico (hasta varios kilómetros). La muestra a medir se coloca en la cavidad, y su señal de absorción se mejora y detecta.

2. Principales clasificaciones técnicas

CEASContiene una variedad de formas de implementación, que se dividen principalmente en:

(1)Espectro de anillo de cavidad(Espectroscopia de anillo de cavidad, CRDS)

  • principio: medir el tiempo de atenuación de la luz en la cavidad,A través del monitoreovalor numéricoEl cambio calcula la señal absorbida.

  • característica:

    • No afectado por las fluctuaciones de la intensidad del láser

    • Sensibilidad súper alta (medible)10−12  cm-110-12 cm-1Absorción de magnitud)

    • Se necesitan láseres de ancho de línea estrecho y detectores rápidos

(2)Espectro de salida de la cavidad integral fuera del eje(ICOS fuera del eje, OA-ICOS)

  • principio: el láser incidente en un ángulo fuera del eje, evitando la resonancia con el modo de cavidad, formando manchas densas, el detector integra toda la intensidad de transmisión.

  • característica:

    • No se necesita una coincidencia precisa de patrones, adecuada para fuentes de luz de banda ancha

    • El sistema es estable y adecuado para aplicaciones industriales.

(3)Espectro de absorción mejorado de la cavidad de onda continua(CW-CEAS)

  • principio: utilizando láseres continuos, se mide el espectro de absorción de la intensidad de transmisión que cambia con la longitud de onda.

  • característica:

    • Adecuado para espectros de alta resolución

    • Se necesitan tecnologías activas de Estabilización de frecuencia (comoLibra-Drever-HallCavidad de bloqueo)

(4)Ruido la cavidad inmune mejora el espectro heterodino óptico(NICE-OHMS)

  • principio: espectro de modulación de frecuencia combinadoFMS) yCEASEliminar el ruido láser y alcanzar una alta sensibilidad..~10−14−14 cm−1−1).

  • aplicación: se utiliza principalmente para la detección de gases ultratrazas y la espectrometría de precisión.




3. Ventajas tecnológicas

  • Sensibilidad súper alta: detectableppb10 - 9 - 9) inclusoppt10 - 12 - 12Concentración de gas de grado).

  • Largo recorrido óptico: absorción efectiva de la luz hasta varios kilómetros, superando con creces las piscinas multipunto tradicionales (por ejemploBlancoChi,HerriottPool).

  • Estructura compacta: en comparación con la piscina de absorción óptica tradicional de largo alcance,CEASEl sistema es pequeño y estable.

  • Amplia aplicabilidad: se puede utilizar en bandas ultravioleta, visible, infrarrojo cercano e infrarrojo medio.




4. Aplicaciones típicas

  • Monitoreo Ambiental: en la atmósferaNO2NO2,CH4CH4,CO2CO2,H2OH2ODetección de gases traza, etc.

  • Control de procesos industrialesFabricación de semiconductores, análisis de combustión, monitoreo de reacciones químicas.

  • Diagnóstico médico: análisis de respiración (por ejemploNONOLas pruebas se utilizan para el diagnóstico de asma).

  • Estudio espectral de laboratorio: medición del espectro molecular y la relación isotópica.




5. Tendencias de desarrollo

  • Miniaturización& mPortátil: láseres cuánticos en cascada combinadosQCL) y tecnología de peinado de frecuencia óptica, desarrollo portátilCEASEquipo.

  • Detección de múltiples componentes: medición simultánea de múltiples especies en combinación con fuentes de luz de banda ancha (como láseres supercontinuos).

  • Asistencia de inteligencia artificial: optimizar el algoritmo de inversión espectral utilizando el aprendizaje automático para mejorar la precisión de la detección.




Resumen

La tecnología de espectrometría de absorción mejorada por cavidad mejora considerablemente la sensibilidad de detección a través de resonadores ópticos y tiene aplicaciones importantes en los campos del medio ambiente, la industria y la medicina. diferenteCEASVariantes (por ejemploCRDS,Oa - ICO,NICE-OHMS) cada uno tiene sus propias ventajas, y las tendencias futuras incluyen una mayor sensibilidad, sistemas más compactos y análisis de datos inteligentes.


Shenzhen litou Optoelectronics co., Ltd. se especializa en investigación y desarrollo, producción y venta de láseres semiconductores para detección de gas, detección metrológica y comunicación de fibra óptica. ofrece una gama completa de productos de láseres semiconductores de longitud completa de 650 nm - 2350 nm en lotes, que pueden personalizar láseres de longitud de onda 760 nm - 2330 nm de acuerdo con Los requisitos de los clientes.

Fundada en 2011, Shenzhen Lito Optoelectronics tiene muchas asociaciones y muchos años de experiencia en investigación y desarrollo y fabricación de láseres semiconductores. la compañía tiene un gran espacio en el campo de la detección de gases tóxicos y nocivos, la producción segura de minas de carbón, la electricidad, la industria química, el petróleo y los campos militares. Shenzhen Lito Optoelectronics co., Ltd. tiene una estrecha cooperación estratégica con la Universidad de chongqing, la Universidad de Shenzhen y la compañía irlandesa de fotones ebrana. actualmente es el mejor proveedor mundial de láseres de detección de gases y desarrolla varios productos para instituciones como la Unión europea, la NASA y la nasa.

波长2121.5nm激光器用于笑气检测N2O