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激光气体分析原理
由于不同分子的能级结构不同,特定的气体只能吸收特定的一个或者少数几个波长的光子,形成了气体的吸收线。每种分子独一无二的吸收线也称为气体分子指纹,把各种气体的气体吸收线放在同一波长坐标中,就构成了气体的吸收光谱图。
当特定波长的红外光,例如单一波长的激光通过气体,如果气体中存在与之对应的气体,则光能就被吸收,在输出端可以检测到光强的衰减,对应的气体浓度越大衰减就越强,由此我们可以探测到该种气体的存在以及浓度。
可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术就是根据气体的选择吸收性,来进行气体浓度测量的气体分析技术。
激光气体分析核心部件
激光气体分析主要部件也包括光源、气室、检测器、控制检测电路等几个部分。
(1)激光光源
激光光源根据原理分主要有DFB、VCSEL、FP等几种;按照波长分为近红外和中远红外激光器;按照是否内置TEC分为内置TEC和无内置TEC两种;按照封装可分为TO封装和蝶形封装等。一般蝶形封装都内置了TEC和热敏电阻。
激光器的所有参数中波长是最重要的一个,波长决定了可以检测什么气体以及吸收强度有多大,同时波长也是激光器价格的决定因素。
采用1653.7nm的DFB激光器,具有稳定性好,单模输出性良好,调节精度高,不受电磁干扰,耐高温等优点。
(2)气室
由于激光拥有很高的调制频率,同时激光芯片作为近似的点光源,可以实现高度平行的平行光束,因此激光气体分析可以实现开放光路和气体流通池两种方式,具体分类如图所示。
采用开放式对射光路结构,无需采样气室,激光器发出的激光直接穿过待测区域完成检测,加上精准的算法,传感器响应时间可做到10s以内。
(3)检测器
检测器最常见的主要有硅光电池、铟镓砷光电二极管、锗光电二极管等,硅光电池主要在近红外区有较强响应,铟镓砷和光电二极管可在中红外有较强的响应。
传感器采用光电二极管检测器,针对甲烷 (CH4) 检测(1653nm)进行了优化,提高了在低温环境中的响应度。
MH-Z9041A
激光甲烷气体传感器
MH-Z9041A 激光甲烷气体传感器是一个家用型甲烷传感器,基于TDLAS技术对甲烷气体进行检测,具有优异的气体选择性、无氧气依赖性、抗水汽、抗中毒、寿命长等特点。传感器核心器件自主研发、性能稳定,内置了控温算法、温度补偿算法,实现对甲烷气体的精确测量,是一款将成熟的激光气体吸收检测技术与稳定光路设计和电路设计紧密结合而制作出的高性能传感器。
抗水汽、不中毒,响应快、免校准,寿命可达10年
高灵敏度、高分辨率、只检测甲烷气体,抗气体干扰能力强
产品适用于家用燃气报警器,满足新国标
产品现已开放试样,详情请咨询 175-1317-6192 ~
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