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Shenzhen Lituo Optoélectronique Co., Ltd
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Longueur d'onde 2121.5nm laser pour la détection de gaz souriant N2O

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2121.5nm laser pour détection de gaz souriant N2O concentration $R $N laser longueur d'onde centrale: 2121.5nm $R $N utilisation: détection de gaz souriant N2O

Détails du produit


Longueur d'onde 2121.5nm laser pour la détection de gaz souriant N2O

Longueur d'onde centrale du laser:2121.5nm

Utilisation: rireDétection de gaz, détection de concentration de N2O, analyse spectrale, analyse laser concentration de gaz souriant



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,TO39Encapsulation,TO56Encapsulation

Marque: IrlandeRéférences

Fournisseur de: Shenzhen Lituo Optoélectronique Co., Ltd

Cycle d'approvisionnement: 4 à 6Semaine

EP2121-5-DM – N2O 笑Gaz

EP2121-5-DMAdoption de la série2121.5nmPaire de lignes spectrales d'absorptionN2O 笑GazEffectuer la détection. basé surRéférencesPlateforme technologique en mode discret, en2121.5nmLa gamme de longueurs d'onde offre des performances laser stables, adaptées auxN2O 笑GazApplications de détection.

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:2121.5nm

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

Longueurs d'onde et applications disponibles:

2331.9nm -Monoxyde de carboneCO

2330.2nm -Monoxyde de carboneCO

2326.8nm -Monoxyde de carboneCO

2325nm -Monoxyde de carboneCO

2051nm -dioxyde de carboneCO2

2121.5nm -N2O 笑Gaz

2121.8nm –HydrogèneH2

2122nm -N2O 笑Gaz

2020nm FPDiodes laser

2004nm -dioxyde de carboneCO2

2003nm -dioxyde de carboneCO2

1981nm -Gaz d'ammoniacNH3

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

1877nm -Molécules d'eauH2O

1854nm -Molécules d'eauH2O

1742.2nm -Chlorure d'hydrogèneHCl

1686.4nm –acétonedu C3H6O

1683nm –éthaneC2H6

1680.2nm –éthaneC2H6

1654nm -MéthaneCH4

1651nm -MéthaneCH4

1629.5nm -éthylèneC2H4

1625nm –éthylèneC2H4

1603nm -dioxyde de carboneCO2

1590nm -Sulfure d'hydrogèneH2S

1578nm - CO/CO2/H2S

1574.5nm -Sulfure d'hydrogèneH2S

1572nm –dioxyde de carboneCO2

1573.3nm -dioxyde de carboneCO2

1564,5 nm - CO / CO2

1566nm -Monoxyde de carboneCO

1550nm -Laser à largeur de ligne étroite (lidar)

1540nm -Cyanure d'hydrogèneHCN

1531nm -Gaz d'ammoniacNH3

1521nm -AcétylèneC2H2

1512.2nm -Gaz d'ammoniacNH3

1398nm -Molécules d'eauH2O

1392.5nm -Molécules d'eauH2O

1343.5nm -Molécules d'eauH2O

1278.1nm -Fluorure d'hydrogèneHF

1273nm -Fluorure d'hydrogèneHF

780nm -Laser

764nm -OxygèneO2

761nm -OxygèneO2

760nm -OxygèneO2



Longueur d'onde 2121.5nm laser pour la détection de gaz souriant N2O

En raison deN2O 笑GazLa force d'absorption est faible et doit être appliquée aux techniques suivantes:

Cavité intégrée hors axe(Cavité intégrée hors axe)

La cavité intégrée hors axe est une technique optique utilisée pour la mesure spectroscopique d'absorption à haute sensibilité, une forme améliorée de la technique traditionnelle de spectroscopie d'absorption améliorée par cavité.

Principes fondamentaux

  1. Configuration hors axe: le laser est incident à un angle hors axe dans la Cavité résonnante de la composition spéculaire à haute réflectivité, évitant la résonance directe du laser avec le mode de la cavité.

  2. Effet intégral: le faisceau subit plusieurs réflexions à l'intérieur de la cavité, formant un motif de tache dense qui augmente efficacement le trajet optique d'absorption.

  3. Intégration de l'intensité lumineuse: Le détecteur mesure la somme de toute la lumière transmise, pas un seul mode.

Caractéristiques principales

  • Aucune correspondance de moule de cavité requise: surmonte l'exigence de la technologie traditionnelle de spectroscopie d'amélioration de cavité pour une adaptation précise de la fréquence laser au mode de cavité

  • Longue distance optique efficace: généralement jusqu'à quelques kilomètres ou même plus

  • Haute sensibilité: faible concentration de gaz détectable ou faible absorption

  • Large gamme spectrale: convient aux sources lumineuses continues ou à large bande

Domaines d'application

  • Détection de gaz traces

  • Surveillance de l'environnement atmosphérique

  • Contrôle des processus industriels

  • Diagnostic de combustion

  • Mesure du rapport isotopique

Comparaison des avantages

Spectre d'oscillation avec cavité traditionnelle(CRDS)En revanche, la technologie de cavité intégrée hors axe est plus simple à utiliser, nécessite moins de largeur de ligne laser et de stabilité de fréquence, convient mieux à l'utilisation de sources lumineuses à large bande ou de lasers à faible coût.

Cette technique est réalisée parde O'KeefeEntre autres1999Proposé en, il est maintenant devenu l'un des outils importants dans la mesure spectrale d'absorption à haute sensibilité.

Technologie de spectroscopie d'absorption améliorée par cavité(Spectroscopie d'absorption améliorée par cavité, CEAS)

Technologie de spectroscopie d'absorption améliorée par cavité (CEAS), une classe de méthodes spectroscopiques d'absorption à haute sensibilité basées sur des cavités à résonance optique qui augmentent considérablement le trajet optique d'absorption efficace en confinant la lumière à l'intérieur d'une cavité constituée d'un miroir à haute réflectivité, améliorant ainsi considérablement la sensibilité de détection. Cette technologie est largement utilisée dans les domaines de la détection des gaz traces, de la chimie atmosphérique, du diagnostic de la combustion, de la biomédecine, etc.




1. Principes fondamentaux

CEASLe noyau est l'utilisation de haute finesse (Finesse), Cavité résonnante optique (généralement composée de deux lentilles à haute réflectivité, réflectivitéR≈ 99,9%), de sorte que la lumière incidente est réfléchie plusieurs fois à l'intérieur de la cavité, la forme se développe et absorbe efficacement le trajet optique (jusqu'à plusieurs kilomètres). L'échantillon à tester est placé à l'intérieur de la cavité, son signal d'absorption est renforcé et détecté.

2. Principales classifications techniques

CEASContient plusieurs implémentations, principalement divisées en:

(1)Spectre de désintégration de la cavité(Spectroscopie par anneau de cavité, CRDS)

  • Le principe: mesure du temps d'atténuation de la lumière à l'intérieur de la cavité,Par surveillanceValeur numériqueLe changement calcule le signal d'absorption.

  • caractéristiquePour:

    • Pas affecté par les fluctuations d'intensité laser

    • Ultra haute sensibilité (mesurable10−12  cm−110−12cm−1Absorption de l'ordre de grandeur)

    • Nécessite un laser à largeur de ligne étroite et un détecteur rapide

(2)Spectre de sortie de cavité intégrée hors axe(ICOS hors axe, OA-ICOS)

  • Le principe: le laser est incident à un angle hors axe, évite la résonance avec le mode de la cavité, forme un spot dense, le détecteur intègre toute l'intensité lumineuse transmise.

  • caractéristiquePour:

    • Aucune correspondance de mode précise requise pour les sources lumineuses à large bande

    • Haute stabilité du système, adapté aux applications industrielles

(3)Spectre d'absorption amélioré par cavité à ondes continues(CW-CEAS)

  • Le principe: avec un laser continu, on mesure le spectre d'absorption de l'intensité lumineuse transmise en fonction de la longueur d'onde.

  • caractéristiquePour:

    • Convient pour le spectre haute résolution

    • Nécessite une technologie active de stabilisation de fréquence (p. ex.de Pound-Drever-HallCavité de verrouillage)

(4)Spectroscopie hétérodyne optique améliorée par cavité immunitaire bruitée(NICE-OHMS)

  • Le principe: en combinaison avec le spectre de modulation de fréquence (FMS) etCEAS, élimine le bruit laser pour atteindre une sensibilité élevée (~10−14−14 cm−1−1).

  • Application: principalement utilisé pour la détection de gaz ultratraces et la spectroscopie de précision.




3. Avantages techniques

  • Ultra haute sensibilité: détectableppb10 - 9 - 9) et mêmeppt10 − 12 − 12) concentration de gaz de grade.

  • Longue distance optique: absorption efficace de la lumière jusqu'à plusieurs kilomètres, bien au - delà des piscines multivoies traditionnelles (telles queblancLa piscine,HerriottLa piscine).

  • Structure compacte: par rapport aux piscines d'absorption à longue portée optique traditionnelles,CEASLe système est petit et stable.

  • Applicabilité large: peut être utilisé dans les bandes UV, visible, proche et moyen infrarouge.




4. Applications typiques

  • Surveillance environnementale: dans l'atmosphèreNO2NO2Et,CH4CH4Et,CO2CO2Et,H2OH2ODétection de gaz à traces égales.

  • Contrôle des processus industriels: fabrication de semi - conducteurs, analyse de la combustion, surveillance des réactions chimiques.

  • Diagnostic médical: analyse expiratoire (par ex.NONODétection pour le diagnostic de l'asthme).

  • Études spectroscopiques en laboratoire: spectroscopie moléculaire, mesure du rapport isotopique.




5. Tendances du développement

  • Miniaturisation& 160;Portabilité: combiné avec un laser à cascade quantique (QCL), et la technologie de peigne de fréquence optique, développement portableCEASÉquipement.

  • Détection Multi - composants: mesure synchrone Multi - espèces en combinaison avec des sources lumineuses à large bande telles que des lasers ultra - continus.

  • Assistance à l'intelligence artificielle: optimisez l'algorithme d'inversion spectrale avec l'apprentissage automatique et Améliorez la précision de détection.




Résumé

La technologie de spectroscopie d'absorption améliorée par cavité améliore considérablement la sensibilité de détection par cavité à résonance optique, avec des applications importantes dans l'environnement, l'industrie, la médecine et d'autres domaines. DifférentCEASLes variantes (telles queCRDSEt,OA - ICOSEt,NICE-OHMS), chacun a des avantages, et les tendances futures comprennent une sensibilité accrue, des systèmes plus compacts et une analyse intelligente des données.


Shenzhen Lituo Optoelectronics Co., Ltd se spécialise dans la recherche et le développement, la production, la vente de lasers à semi - conducteur pour la détection de gaz, la détection métrologique et la communication par fibre optique en vrac pour fournir une gamme complète de produits laser à semi - conducteur à longueur d'onde complète 650nm - 2350nm, qui peuvent être personnalisés longueur d'onde 760nm - 2330nm laser selon les exigences des clients.

Shenzhen Lituo Optoelectronics a été fondée en 2011, il existe de nombreux partenariats avec de nombreuses années d'expérience dans la recherche et le développement et la fabrication de lasers à semi - conducteurs, la société dispose d'un grand espace dans le domaine de la détection de gaz toxiques et nocifs, de la production sûre dans les mines de charbon, de l'électricité, de la chimie, du pétrole et des domaines militaires, Shenzhen Lituo Optoelectronics Co., Ltd. Et l'Université de Chongqing, l'Université de Shenzhen et la société irlandaise eblana photon ont un partenariat stratégique étroit, sont actuellement le premier fournisseur mondial de lasers de détection de gaz, la recherche et le développement de nombreux produits pour l'Union européenne, la NASA et d

波长2121.5nm激光器用于笑气检测N2O