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Shenzhen Lituo Optoélectronique Co., Ltd
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Longueur d'onde 1629.5nm détection laser de l'éthylène C2H4

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Détection de laser d'éthylène de 1629.5nm C2H4 $R $N laser longueur d'onde centrale: 1629.5nm $R $N utilisation: détection de concentration de gaz d'éthylène C2H4 $R $N modèle: ep1629 - 5 - DM - b06 - fa

Détails du produit

Longueur d'onde 1629.5nm détection laser de l'éthylène C2H4

Pour la détection de la concentration de gaz d'éthylène, l'approvisionnement en grande quantité 1629.5nm papillon laser, partenaire des fabricants d'instruments industriels!

Longueur d'onde centrale du laser: 1629.5nm

Utilisation: détection d'éthylèneC2H4

Principe de détection de gaz laser:TDLAS,

TDLASOuiSpectroscopie d'absorption laser à diode réglableAbréviation de,À savoir:Spectroscopie d'absorption laser à semi - conducteur accordable

Forme d'encapsulation:14Emballage en forme de papillon d'aiguille,TO39,TO56Encapsulation

Marque: IrlandeRéférences

Fournisseur de: Shenzhen Lituo Optoélectronique Co., Ltd

Cycle d'approvisionnement: 4Semaine

Longueur d'onde 1629.5nm détection laser de l'éthylène C2H4

EP1629-5-DM-B06-FA

EP1629-5-DMAdoption de la série1629.5nmLa ligne d'absorption effectue la détection de l'éthylène C2H4. basé surRéférencesPlateforme technologique en mode discret, en1629.5nmLa gamme de longueurs d'onde offre des performances laser stables pour les applications de détection de gaz d'éthylène.

Options d'emballage: 14Emballage en forme de papillon d'aiguille,TO39 (porterTEC),TO56, DX-1Modules(Drives etTEC) et

Longueurs d'onde communes dans la région: 1629.5nm

Excellentes propriétés spectrales stables

Conception intégrale sans cavité externe

Longueur d'onde centrale réglable par température ou courant Gamme de régulation: +/-1nm

Faible sensibilité aux vibrations mécaniques

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4

Détection laser 1629.5nm de l'éthylène C2H4La base de données des raies d'absorption est la suivante:

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4



Diagramme spectral

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4




Longueurs d'onde et applications disponibles:

2332nm -Monoxyde de carbone(CO)

2327nm -Monoxyde de carbone(CO)

2121.5nm - gaz souriant N2O

2121,8 nm - hydrogène H2

2122nm - gaz souriant N2O

2051nm -dioxyde de carbone(CO2)

2020nm FPDiodes laser

2004nm -dioxyde de carbone(CO2)

1981nm -Gaz d'ammoniac(NH3)

1950nm -Laser(Communications quantiques, dispositifs médicaux) et

1877nm -Molécules d'eau(H2O)

1854nm -Molécules d'eau(H2O)

1742nm -Chlorure d'hydrogène(HCl)

1683nm –éthaneC2H6

1680nm –éthaneC2H6

1654nm -Méthane(CH4)

1651nm -Méthane(CH4)

1590nm -Sulfure d'hydrogène(H2S)

1578nm - CO / CO2

1574.5nm -Sulfure d'hydrogène(H2S)

1572nm –dioxyde de carboneCO2

1573.3nm -dioxyde de carboneCO2

1566nm -Monoxyde de carbone(CO)

1550nm -Laser de largeur de ligne étroite

1531nm -Gaz d'ammoniac(NH3)

1521nm -AcétylèneC2H2

1512.2nm -Gaz d'ammoniac(NH3)

1398nm -Molécules d'eau(H2O)

1392.5nm -Molécules d'eau(H2O)

1343.5nm -Molécules d'eau(H2O)

1278nm -Fluorure d'hydrogène(HF)

1273nm -Fluorure d'hydrogène(HF)

780nm -Laser

760nm -Oxygène(O2)


TDLAS(Spectroscopie d'absorption laser à diode réglable, spectroscopie d'absorption laser à diode accordable) la technologie est une méthode de détection de gaz de haute précision et de haute sensibilité largement utilisée dans la surveillance de l'environnement, le contrôle des processus industriels, le diagnostic médical et d'autres domaines. Voici ses principaux points:

1. Principes fondamentaux

  • Absorption sélective: les molécules de gaz absorbent l'énergie laser à une longueur d'onde spécifique (correspondant à leur transition de niveau), l'intensité d'absorption étant liée à la concentration du gaz (BIR-La loi de Lambert).

  • Modulation de longueur d'onde: par réglage fin de la longueur d'onde d'un laser à diode (typiquement±De l'ordre du nanomètre), balayant les raies spectrales d'absorption du gaz cible, éliminant les interférences de fond.

2. Caractéristiques techniques clés

  • Haute sensibilité: détectableppm(un sur un million) mêmeppb(Parties par milliard) de concentration.

  • Réponse en temps réel: surveillance dynamique de l'ordre de la milliseconde, adaptée aux processus en évolution rapide.

  • Mesure sans contact: aucun échantillonnage requis, détection directe in situ (p. ex. conduits de fumée, tuyaux).

  • Forte capacité anti - interférence: détection par seconde harmonique (2f-WMS), supprime le bruit et améliore le rapport signal / bruit.

3. Composition du système

  • Laser à diode accordable: Laser émettant une largeur de ligne étroite (commeDFBLaser).

  • Piscine d'absorption de gaz: voie ouverte ou chambre à gaz fermée hermétiquement (la cellule Multi - réfléchissante peut augmenter le trajet optique).

  • Photodétecteurs: réception du signal laser après atténuation.

  • Module de traitement du signal: démodulation du signal d'absorption, calcul de la concentration.

4. Applications typiques

  • Surveillance des émissions industriellesPour:CH4Et,NH3Et,CO2Et,COEt,C2H2Et,C2H4Et,C2H6Et,SO₂Et,NOxEt,HClEt,HFAttendez le gaz.

  • sécurité énergétique: détection de fuites de gazoducs (CH₄).

  • Analyse respiratoire médicale: dans l'expirationCOEt,NONDétection de marqueurs.

  • Espace et recherche scientifique: analyse de la composition atmosphérique du Rover (p. ex.Curiosité Rover).

5. Avantages et défis

  • AvantagesPour:

    • Aucun prétraitement de l'échantillon n'est nécessaire, réduisant les erreurs.

    • Plusieurs gaz peuvent être mesurés simultanément (combinaison multi - laser).

  • Le défiPour:

    • Coût élevé (laser de précision vs composants optiques).

    • Interférences croisées dans des environnements complexes (filtrage Spectral précis requis).

6. Tendances du développement

  • Intégration Multi - gaz: matrices laser multi - longueur d'onde ou Lasers à ultra - spectre continu.

  • Miniaturisation et portabilitéPour:MEMSLaser, optique intégrée sur puce.

  • Assistance à l'intelligence artificielle: données spectrales Deep Learning pour améliorer la précision d'inversion.

TDLASEn raison de sonExcellentLa performance, qui est devenue l'une des principales technologies de détection des gaz traces, est particulièrement irremplaçable dans les environnements exigeants (haute température, haute pression, corrosif).