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Shenzhen Lituo Optoelectric Co., Ltd.
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Shenzhen Lituo Optoelectric Co., Ltd.

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Comprimento de onda 1629.5nm laser de detecção de vinilo C2H4

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1629.5nm laser de detecção de vinilo C2H4 $ r $ nComprimento de onda central do laser: 1629.5nm $ r $ nUso: Detecção de concentração de gás de vinilo C2H4 $ r $ nModelo: EP1629-5-DM-B06-FA

Detalhes do produto

Comprimento de onda 1629.5nm laser de detecção de vinilo C2H4

Para a detecção de concentração de gás de vinilo, fornecimento em massa de laser borboleta 1629.5nm, parceiro de fabricantes de instrumentos industrializados!

Comprimento de onda central do laser: 1629,5nm

Uso: Detecção de viniloC2H4

Princípio de detecção de gás a laser:TDLAS,

TDLASsimEspectroscopia de absorção a laser de diodo sintonizávelNome abreviado,Isto é:Espectro de absorção a laser de semicondutores ajustável

Forma de embalagem:14Embalagem em forma de borboleta,O TO39TO56Embalagem

Marca: IrlandaReferências

Fornecedor: Shenzhen Lituo Optoelectric Co., Ltd.

Ciclo de fornecimento: 4Semana

Comprimento de onda 1629.5nm laser de detecção de vinilo C2H4

EP1629-5-DM-B06-FA (em inglês)

EP1629-5-DM (em inglês)Adoção da série1629.5nmA linha de absorção é testada para o etileno C2H4. com base emReferênciasplataforma tecnológica de modo discreto, em1629.5nmOferece um desempenho estável do laser dentro da faixa de comprimentos de onda para aplicações de detecção de gás de vinilo.

Opções de embalagem:14Embalagem em forma de borboleta,TO39 (CinturãoTEC)TO56, DX-1módulo(unidades eTEC

Comprimento de onda comum na região: 1629.5nm

Excelente desempenho espectral estável

Design integral sem cavidade externa

Comprimento de onda central ajustado por temperatura ou corrente Ámbito de regulação: +/-1nm

Baixa sensibilidade às vibrações mecânicas

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4

Detecção a laser de vinilo C2H4 de 1629.5nmA base de dados da linha de absorção é a seguinte:

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4



Espectrograma

波长1629.5nm激光器检测乙烯C2H4




Comprimento de onda e aplicações disponíveis:

2332nm -óxido de carbono(CO)

2327nm -óxido de carbono(CO)

2121.5 nm - gás de risada N2O

2121,8 nm - Hidrogênio H2

2122nm - gás de risada N2O

2051nm -dióxido de carbono(CO2)

FP de 2020 nmDiodos a laser

2004nm -dióxido de carbono(CO2)

1981nm -Amônia(NH3)

1950nm -Laser(Comunicações quânticas, equipamentos médicos)

1877nm -Moléculas de água(H2O)

1854nm -Moléculas de água(H2O)

1742nm -Cloreto de hidrogênio(HCl)

1683nm –etanoC2H6

1680nm –etanoC2H6

1654nm -metano(CH4)

1651nm -metano(CH4)

1590nm -sulfeto de hidrogênio(H2S)

1578nm - CO / CO2

1574.5nm -sulfeto de hidrogênio(H2S)

1572nm –dióxido de carbonoCO2

1573.3nm -dióxido de carbonoCO2

1566nm -óxido de carbono(CO)

1550nm -Laser de largura de linha estreita

1531nm -Amônia(NH3)

1521nm -AcetilenoC2H2

1512.2nm -Amônia(NH3)

1398nm -Moléculas de água(H2O)

1392.5nm -Moléculas de água(H2O)

1343.5nm -Moléculas de água(H2O)

1278nm -Fluoreto de hidrogênio(HF)

1273nm -Fluoreto de hidrogênio(HF)

780nm -Laser

760nm -oxigênio(O2)


TDLASEspectroscopia de absorção a laser de diodo sintonizávelA tecnologia de absorção a laser de diodo sintonizável é um método de detecção de gás de alta precisão e alta sensibilidade, amplamente utilizado em áreas como monitoramento ambiental, controle de processos industriais e diagnóstico médico. Aqui estão os pontos principais:

1. Princípios básicos

  • Absorção seletivaAs moléculas de gás absorvem energia do laser em comprimentos de onda específicos (correspondendo ao seu salto de nível de energia), a intensidade de absorção é relacionada com a concentração do gás (Bill).-Lei de Lambert).

  • Modulação de comprimento de onda: ajustando o comprimento de onda do laser diodo (normalmente±Nanomassa), varredura a linha espectral de absorção do gás alvo para eliminar a interferência de fundo.

2. Características técnicas principais

  • Alta sensibilidade: Detetávelppm(um milhão) ouem ppbconcentração (em bilhões).

  • Resposta em tempo realMonitoramento dinâmico em milisegundos para processos em rápida mudança.

  • Medição sem contatoSem amostragem necessária, teste direto in situ (por exemplo, fumigação, tubulação).

  • Forte capacidade anti-interferênciaDetecção harmônica secundária (2f-WMSSuprime o ruído e aumente a relação de sinal e ruído.

3. Composição do sistema

  • Laser de diodo ajustávelEmissão de laser de linha estreita (comoDFBcom laser).

  • Piscina de absorção de gásCaminho aberto ou câmara de gás fechada (piscina multi-reflexo pode aumentar a distância da luz).

  • Detector fotoelétricoReceção de sinais laser após decadência.

  • Módulo de processamento de sinalDesregulação do sinal de absorção, cálculo da concentração.

4. Aplicações típicas

  • Monitoramento de emissões industriaisO CH4NH3CO2COC2H2C2H4C2H6SO₂NOxHClHFEspere o gás.

  • Segurança energéticaDetecção de vazamento de gasodutos (CH₄)。

  • Análise respiratória médica: na respiraçãoCONãoDetecção de marcadores.

  • Aeroespacial e Pesquisa CientíficaAnálise da composição atmosférica do rover (comoCuriosidade Rover)。

5. Vantagens e desafios

  • vantagem

    • Não é necessário pré-processar as amostras para reduzir os erros.

    • É possível medir vários gases simultaneamente (combinação de múltiplos lasers).

  • Desafios

    • Custo elevado (laser de precisão e componentes ópticos).

    • Interferência cruzada em ambientes complexos (filtragem espectral precisa).

6. Tendências

  • Integração multi-gás: Laser de múltiplos comprimentos de onda ou laser de espectro ultra-contínuo.

  • Miniaturização e portabilidadeMEMSLaser, óptica integrada no chip.

  • Assistência de Inteligência ArtificialAprendizagem profunda de dados espectrais para melhorar a precisão da inversão.

TDLASPor causa daExcelenteO desempenho do sistema tornou-se uma das principais tecnologias de detecção de gases de traça, especialmente em ambientes exigentes (alta temperatura, alta pressão, corrosividade).