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當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品展示  >  加工定制服務(wù)  >  TDLAS系統(tǒng)研發(fā)  >  TDLAS-2327/2004-MIR中紅外TDLAS CO/CO2 ppb級(jí)濃度分析系統(tǒng)

中紅外TDLAS CO/CO2 ppb級(jí)濃度分析系統(tǒng)

簡(jiǎn)要描述:中紅外TDLAS CO/CO2 ppb級(jí)濃度分析系統(tǒng)
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波長(zhǎng)調(diào)制通過被測(cè)氣體的特征吸收區(qū),在二極管激光器與長(zhǎng)光程吸收池相結(jié)合的基礎(chǔ)上,發(fā)展起來的新的氣體檢測(cè)方法。

  • 產(chǎn)品型號(hào):TDLAS-2327/2004-MIR
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間:2022-03-31
  • 訪  問  量:956

詳細(xì)介紹

品牌其他品牌產(chǎn)地類別進(jìn)口
應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源輸出功率5mW
線寬3MHz光纖接頭FC/APC

中紅外TDLAS CO/CO2 ppb級(jí)濃度分析系統(tǒng)



原理描述:

TDLAS(Tunable  Diode  Laser  Absorption   Spectroscopy )它是利用激光器波長(zhǎng)調(diào)制通過被測(cè)氣體的特征吸收區(qū),在二極管激光器與長(zhǎng)光程吸收池相結(jié)合的基礎(chǔ)上,發(fā)展起來的新的氣體檢測(cè)方法。

TDLAS技術(shù)采用的半導(dǎo)體激光光源的光譜,寬度遠(yuǎn)小于氣體吸收譜線的展寬,得到單線吸收光譜,因此TDLAS技術(shù)是一種高分辨率吸收光譜技術(shù)

一氧化碳: CO,氧化碳(carbon monoxide),一種碳氧化合物,通常狀況下為是無色、無臭、無味的氣體?;瘜W(xué)性質(zhì)上,一氧化碳既有還原性,又有氧化性,能發(fā)生氧化反應(yīng)(燃燒反應(yīng))、歧化反應(yīng)等;同時(shí)具有毒性,較高濃度時(shí)能使人出現(xiàn)不同程度中毒癥狀,危害人體的腦、心、肝、腎、肺及其他組織,甚至電擊樣死亡,人吸入致死濃度為5000 ppm(5分鐘)。工業(yè)上,一氧化碳是一碳化學(xué)的基礎(chǔ),可由焦炭氧氣法等方法制得,主要用于生產(chǎn)甲醇和光氣以及有機(jī)合成等。

二氧化碳(carbon dioxide),一種碳氧化合物,化學(xué)式為CO2,化學(xué)式量為44.0095 [1]  ,常溫常壓下是一種無色無味 [2]  或無色無臭而其水溶液略有酸味 [3]  的氣體,也是一種常見的溫室氣體 [4]  ,還是空氣的組分之一(占大氣總體積的0.03%-0.04% [5]  )。


理論基礎(chǔ)

1、比爾-朗伯定律

一束激光穿過濃度為C的被測(cè)氣體時(shí),當(dāng)激光器的波長(zhǎng)和被測(cè)氣體某個(gè)吸收譜線中心頻率相同時(shí),氣體分子會(huì)吸收光子而躍遷到高能級(jí),表現(xiàn)為氣體吸收波段激光光強(qiáng)的衰減

2、波長(zhǎng)調(diào)制光譜技術(shù)

A) 激光器的調(diào)諧特性

     DFB激光器  由于具有良好的單色性,窄線寬特性和頻率調(diào)諧特性,DFB激光器能夠很好的避免其他背景氣體的交叉干擾,使檢測(cè)系統(tǒng)具有較好的測(cè)量精度,因此被廣泛的用于氣體檢測(cè)

B) 諧波檢測(cè)理論

     通過對(duì)激光器的驅(qū)動(dòng)電壓加高頻正弦電壓信號(hào),從而改變電流,使輸出頻率也按正弦規(guī)律變化。通過給激光器驅(qū)動(dòng)加鋸齒波電壓,使其輸出波長(zhǎng)在氣體吸收峰兩側(cè)掃描,利用鎖相放大器調(diào)制并解調(diào)出諧波信號(hào),進(jìn)行氣體濃度的測(cè)量。

3、吸收譜線選取的原則

在進(jìn)行氣體檢測(cè)是,對(duì)吸收譜線的選取非常關(guān)鍵,應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面

(1)氣體在選定的譜線處要有較強(qiáng)的吸收峰,

(2)譜線波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的激光器光源技術(shù)要相對(duì)成熟

(3)在選定的吸收譜線處沒有背景氣體吸收的干擾,或吸收相對(duì)較弱,可以忽略



輸出功率
5mW 
線寬
3MHz 
光纖接頭
FC/APC 
技術(shù)參數(shù)

實(shí)驗(yàn)儀器

1、2004nm/2327 DFB激光器

特點(diǎn):波長(zhǎng)穩(wěn)定性好,窄線寬,單縱??烧{(diào)諧,14引腳封裝

T4.jpeg

2004nm光譜圖  

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2004nm 調(diào)諧曲線


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2327nm光譜圖  

T3.jpeg

2327nm 調(diào)諧曲線

2、TDLADS激光氣體檢測(cè)綜合控制盒

本產(chǎn)品是一款用于可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收譜技術(shù)(可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收譜技術(shù)(TDLAS))的控制模塊。主要功能包括:產(chǎn)生正弦波與三角疊加的數(shù)字激光驅(qū)動(dòng)、可調(diào)增益、可調(diào)增益放大器、1f/2f 數(shù)字鎖相放大器、模擬輸出溫控單元、數(shù)字鎖相放大器、模擬輸出溫控單元、數(shù)字鎖相放大器、模擬輸出溫控單元 。運(yùn)行參數(shù)及波形均可由電腦端控制和讀取。

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3、長(zhǎng)光程吸收池(20m)

4、示波器

5、電壓轉(zhuǎn)換模塊


吸收波長(zhǎng)選取

根據(jù)2004nm/2327nmDFB 調(diào)諧范圍,我們可以通過查詢Hitran數(shù)據(jù)庫(kù)

T7.jpeg

T8.jpeg

得到在2004/2327nm附近有*吸收峰,且沒有其他氣體的干擾。實(shí)驗(yàn)中我們可以測(cè)試不同峰值處的二次諧波幅值作為對(duì)比。


空間光對(duì)穿演示

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實(shí)驗(yàn)測(cè)試過程及結(jié)果

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1,如上圖所示,

(1)LASER  OUT連接光程池輸入端

(2)光程池輸出端經(jīng)過電壓轉(zhuǎn)換模塊接入PREAMP

(3)TRIG OUT接入示波器通道1

(4)DAC OUT 接入示波器通道2

2,過程分析:

激光器發(fā)出的光經(jīng)過氣體吸收池,通過電壓轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)入PREAMP端前置放大電路,再經(jīng)過鎖相放大器調(diào)制解調(diào),通過DAC OUT 模擬輸出端到示波器通道2,顯示二次諧波的信號(hào)。整個(gè)過程中,我們通過調(diào)節(jié)軟件中的各項(xiàng)參數(shù),同時(shí)觀察輸出波形,使輸出波形*。

3,實(shí)驗(yàn)結(jié)果:

以CO為列,我們先用三角波掃描沒有CO的氣室得到如下型號(hào),在通入氣體選取合適的吸收線把信號(hào)送入鎖相進(jìn)行解調(diào)。

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圖一;沒有通氣體的掃描三角波信號(hào)


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圖二;通入100ppm CO后的直接吸收信號(hào)


2004nm二次諧波波形及調(diào)整參數(shù)

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2327nm二次諧波波形及調(diào)整參數(shù)

4,實(shí)驗(yàn)結(jié)論:

由此我們看出,吸收峰值越高,二次諧波幅值越大,因此探測(cè)濃度的下限越低,探測(cè)精度越高。在實(shí)際探測(cè)CO/CO2濃度時(shí),我們選取中心波長(zhǎng)2004/2327nm來進(jìn)行標(biāo)定。調(diào)制參數(shù)不變,通過二次諧波的幅值來計(jì)算氣體濃度。

訂購(gòu)信息

產(chǎn)品型號(hào):TDLAS-2327/2004-MIR  

產(chǎn)品名稱:中紅外TDLAS CO/C02 ppb級(jí)濃度分析系統(tǒng)

產(chǎn)品清單:

SN#

名稱

描述

數(shù)量

1

TDLAS 綜合控制主機(jī)

該主機(jī)含激光驅(qū)動(dòng),鎖相放大,數(shù)據(jù)采集功能

1臺(tái)

2

2004nm DFB激光二極管

2nm可調(diào),輸出功率5mwm,線寬<3MHz 兼容控制器

1只

3

2327nm DFB激光二極管

2nm可調(diào),輸出功率5mwm,線寬<3MHz 兼容控制器

1只

4

U盤

含操作軟件,產(chǎn)品操作手冊(cè)

1只

5

電源線

3相電源線220V/50HZ交流電

1根

6

全光纖氣體吸收池

光程:20m全光纖,F(xiàn)C/APC接頭

1臺(tái)

7

電放大模塊

將光電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)給LIA解調(diào)

1個(gè)


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