1742nm激光器通過TDLAS技術、高波長精度與穩定性、可調諧性、多種封裝形式及嚴格的安全與性能檢測,滿足氯化氫(HCl)氣體檢測的特殊要求,具體分析如下:
一、核心檢測技術:TDLAS(可調諧半導體激光吸收光譜)
1742nm激光器專為TDLAS技術設計,其核心原理是通過調整激光波長,使其精確匹配HCl氣體在近紅外光譜中的吸收峰。當激光穿過含HCl的氣體時,氣體分子會吸收特定波長的光,導致光強衰減。通過測量衰減程度,可量化HCl濃度,實現ppm甚至ppb級別的檢測靈敏度。
優勢:
1.高選擇性:激光器的單模特性使其發射光波長寬度極窄(遠小于氣體吸收譜線寬度),避免其他氣體的交叉干擾。
2.實時監測:TDLAS技術支持實時光譜掃描,可同步獲取氣體濃度、粉塵污染、光學窗口狀態等信息,適應高粉塵、高污染環境(如垃圾焚燒廠)。
3.快速響應:激光器支持快速電流調制,實現毫秒級響應時間,滿足動態監測需求。
二、波長精度與穩定性
1742nm激光器采用量子阱結構DFB(分布式反饋)設計,結合半導體制冷器(TEC)溫控技術,確保波長穩定性:
1.波長漂移系數:溫度變化引起的波長漂移系數低至0.1nm/℃,電流變化引起的漂移系數為0.01nm/mA,保障長期運行中波長精度。
2.工作溫度范圍:支持-20℃至+70℃寬溫工作,適應工業現場復雜環境。
三、可調諧性與靈活性
1742nm激光器通常具備4nm可調諧波長范圍(如1735-1770nm),可通過電流或溫度調節覆蓋HCl吸收峰附近區域。這一特性使其:
1.適應不同工況:可根據氣體成分變化或光譜漂移動態調整波長,提升檢測魯棒性。
2.支持多氣體檢測:部分型號可擴展至其他氣體檢測(如HF、NH?),通過更換波長實現一機多用。
