DLAS技术本质上是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体的选择性吸收来获得气体的浓度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,哪里有激光气公司,半导体激光远小于气体线的展宽。因此,DLAS技术是一种高分辨率的光谱吸收技术,激光气供应商,半导体激光穿过被测气体的光强衰减可用朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律表述式中,IV,0和IV 分别表示频率V的激光入射时和经过压力P,浓度X和光程L的气体后的光强;S(T)表示气体吸收谱线的强度;线性函数g(v-v0)表征该吸收谱线的形状。通常情况下气体的吸收较小,可用式(4-2)来近似表达气体的吸收。这些关系式表明气体浓度越高,对光的衰减也越大。因此,可通过测量气体对激光的衰减来测量气体的浓度。
原子气体激光器
包括各种惰性气体激光器和各种金属蒸气激光器,如氦nai激光器和铜蒸气激光器。其中氦nai激光器是早研究成功的,宁波激光气,并且仍在普遍使用。它的工作物质是混有氦的nai。在这种混合气体中放电,激光气报价,部分氦原子被激发到亚稳激发态21S或23S。这部分氦原子与基态nai原子碰撞时,能导致能量转移激发,使nai原子处于激发能级上,从而实现nai原子的粒子数反转分布。nai原子在谐振腔中通过受激主要发出三个波长(3.39微米,1.15微米和6328埃)的激光。氦nai激光器输出的激光功率只有几毫瓦到100毫瓦,效率约为0.1%。但是,氦nai激光器具有单色性好、方向性强、使用简便、结构紧凑坚固等优点,因而在精密测量、准直和测距中得到广泛的应用。
半导体激光气体分析系统是现场在线检测气体浓度的精密测量系统,由发射单元、接收单元和中央分析仪器构成(图2)。由发射单元发出的激光束穿过被测烟道,被安装在直径相对方向上的接收单元中的探测器接收,获得的测量信号通过缆线传输到中央分析仪器,中央分析仪器对测量信号分析,得到被测气体浓度。
半导体激光气体分析系统的测量原理基于半导体激光吸收光谱气体分析测量技术,即“单线光谱”测量技术,克服了环境中其它成分(包括粉尘、水分和其它气体成分等)的影响,确保了含氧量测量的准确性。
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