
TDLAS技术可提供一种响应快速,灵敏度高、可靠、可现场实时以及在线检测的气体测量方法,在医药、工业、和环境科学得到了广泛的应用。TDLAS已被多个国家广泛用于测量CO,CO2,HCl,NO,N2O,NH3,CH4,CH2O等痕量气体。
基于TDLAS技术的气体传感器,核心部分为DFB半导体激光器,与红外探测器。
DFB半导体激光器:DFB( Distributed Feedback Laser),即分布式反馈激光器,其不同之处是内置了布拉格光栅(Bragg Grating),属于侧面发射的半导体激光器。DFB激光器*大特点是具有非常好的单色性(即光谱纯度),它的线宽普遍可以做到1MHz以内,以及具有非常高的边模抑制比(SMSR),目前可高达40-50dB以上。DFB激光器*大特点是具有非常好的单色性(即光谱纯度),它的线宽普遍可以做到1MHz以内,以及具有非常高的边模抑制比(SMSR),可高达40-50dB以上。先锋科技公司代理的RGB Lasersystems,FLC等公司的产品能够提供适合如下应用的产品。
DFB中心波长 |
主要应用 |
DFB中心波长 |
主要应用 |
760/761/763nm |
氧气(O2)分析 |
1590nm |
硫化氢(H2S)气体分析 |
852nm |
CsD2铯原子钟 |
1580/2330nm |
一氧化碳(CO)气体分析 |
894nm |
CsD1铯原子钟 |
1579nm |
一碳二碳(CO/CO2)同时分析 |
1392/1877/2740nm |
水分子(H2O)分析 |
1654nm |
甲烷(CH4)气体分析 |
1064nm |
Nd:YAG激光器种子源 |
1742nm |
氯化氢(HCl)气体分析 |
1178nm |
大功率光纤激光器种子源 |
1800nm/2650nm |
一氧化氮(NO)气体分析 |
1273nm |
氟化氢(HF) 气体分析 |
2004nm/2680nm |
二氧化碳(CO2)气体分析 |
1341nm |
溴化氢(HBr) 气体分析 |
2257nm |
氧化二氮(N2O)气体分析 |
1512nm |
氨气(NH3)气体分析 |
3370nm |
丙烷(C3H8)气体分析 |
1540nm |
氰化氢(HCN)气体分析 |
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红外探测器,基于TDLAS原理的气体传感器,选择的气体吸收峰一般都在近红外的波段,基于此目前先锋科技公司能够提供美国JUDSON公司的截止波长为0.8um-2.6um的InGaAs红外探测器来满足TDLAS型气体传感器的需求。
InGaAs探测器
随着In,Ga,As三种元素比例不同,InGaAs探测器能够检测的截止波长也有所不同,Judson能够提供1.7um,1.9um,2.2um,2.4um,2.6um等多种截止波长的InGaAs探测器,并有4个半导体制冷级别可供用户选择,从而为客户的应用提供适合的产品。
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截止波长 |
可选制冷方式 |
有效探测面直径 |
应用 |
J22 |
1.7um |
1-2级半导体制冷 |
40um-5mm |
气体分析 |
J23 |
1.9um,2.2um,2.4um,2.6um |
1-4级半导体制冷 |
250um-5mm |
气体分析 |