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818, 8ème étage, bâtiment de Tianhui, No.29, route de yilinyi, rue de Longcheng, district de Longgang, Shenzhen
Shenzhen Lituo Optoélectronique Co., Ltd
818, 8ème étage, bâtiment de Tianhui, No.29, route de yilinyi, rue de Longcheng, district de Longgang, Shenzhen
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

Détection laser 1629.5nm de l'éthylène C2H4,La base de données des raies d'absorption est la suivante:

Diagramme spectral

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).