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,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,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,生产激光气厂,能导致能量转移激发,武汉激光气,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,激光气厂家直销,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。
激光气体分析仪如何扣除背景气体的干扰
激光气体分析仪测量原理被称为:红外单线吸收光谱。它是基于这样一个事实:大多数气体只吸收特定波长的光。吸收量是烟道内气体含量的一个直接反映。二极管激光波长通过扫描被选定的吸收线得到,由于二极管激光器和探测器光路上的特定气体分子的吸收,探测光由于激光波长的作用而变化。为增加其敏感性,采用了所谓的波长调制技术:当扫描吸收线时,激光波长会被轻微调节。探测器信号被光谱分解为激光调制频率和声学下的频率元件。第二谐波信号通常用于测量吸收气体的浓度。既然在特定的波长下,其它气体的吸收线并不存在,所以不存在来自其它气体的直接干扰。被测量气体的浓度与吸收线的振幅是成比例的。
激光气调谐过程中采用温度调谐与电流调谐相结合方式,激光气厂家价格,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,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。
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