不受背景气体干扰影响
采用TDLAS技术使用的半导体激光的谱宽小于0.0001nm,约为红外光源谱宽的1/106,远小于被测气体吸收谱线的谱宽。其频率调制扫描范围也仅包含被测气体单吸收谱线(半导体激光吸收光谱技术也因此被称为单线光谱技术),因此成功消除了背景气体交叉干扰影响。
不受粉尘和视窗污染干扰
半导体激光的波长可通过调制工作电流而被扫描,使激光波长既扫描过有气体吸收的区域,也扫描没有气体吸收的区域。当波长位于吸收区域时可测得包含气体、粉尘和视窗的总透光率T1,当波长位于无气体吸收区域时可以测得粉尘和视窗透光率T2,从而可以准确获得被测气体的透光率Tg= T1/T2。TDLAS技术通过激光波长扫描技术修正了粉尘和视窗污染对测量的影响。
激光气体检测综合控制器
本产品是一款用于可调谐半导体激光吸收谱技术( 用于可调谐半导体激光吸收谱技术的控制 )的控制模块。主要功能包括:产生正弦波与三角叠加的 主要功能包括:产生正弦波与三角叠加的数字激光驱动、可调增益,苏州激光气,可调增益 放大器、 1f/2f 数字锁相放大器、模拟输出温控单元 数字锁相放大器、模拟输出温控单元 数字锁相放大器、模拟输出温控单元 。运行参数及波形均 可由电脑端控制和读取。
激光气调谐过程中采用温度调谐与电流调谐相结合方式,激光气厂家直销,一方面扩大了调谐范围,通过调节激光器的温度将激光频带中心调制到此吸收谱线波长处,并通过工作电流强度变化来改变激光波长,从而使激光波长扫描过选择的吸收谱线。具有响应速度快、可以实现非接触测量、维护简单等优点。选择近红外波长作为测量谱段,一方面特定气体在近红外波段内存在基频吸收特征,激光气公司,保证了信号测量强度,另一方面近红外检测器可以避免可见波段内自然光干扰,提高测量灵敏度及检测精度。
您好,欢迎莅临安徽谱纯,欢迎咨询...
![]() 触屏版二维码 |