DLAS技術(shù)本質(zhì)上是一種光譜吸收技術(shù),通過分析激光被氣體的選擇性吸收來獲得氣體的濃度。它與傳統(tǒng)紅外光譜吸收技術(shù)的不同之處在于,哪里有激光氣公司,半導(dǎo)體激光遠(yuǎn)小于氣體線的展寬。因此,DLAS技術(shù)是一種高分辨率的光譜吸收技術(shù),激光氣供應(yīng)商,半導(dǎo)體激光穿過被測氣體的光強(qiáng)衰減可用朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律表述式中,IV,0和IV 分別表示頻率V的激光入射時和經(jīng)過壓力P,濃度X和光程L的氣體后的光強(qiáng);S(T)表示氣體吸收譜線的強(qiáng)度;線性函數(shù)g(v-v0)表征該吸收譜線的形狀。通常情況下氣體的吸收較小,可用式(4-2)來近似表達(dá)氣體的吸收。這些關(guān)系式表明氣體濃度越高,對光的衰減也越大。因此,可通過測量氣體對激光的衰減來測量氣體的濃度。



原子氣體激光器
包括各種惰性氣體激光器和各種金屬蒸氣激光器,如氦nai激光器和銅蒸氣激光器。其中氦nai激光器是早研究成功的,寧波激光氣,并且仍在普遍使用。它的工作物質(zhì)是混有氦的nai。在這種混合氣體中放電,激光氣報價,部分氦原子被激發(fā)到亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)21S或23S。這部分氦原子與基態(tài)nai原子碰撞時,能導(dǎo)致能量轉(zhuǎn)移激發(fā),使nai原子處于激發(fā)能級上,從而實現(xiàn)nai原子的粒子數(shù)反轉(zhuǎn)分布。nai原子在諧振腔中通過受激主要發(fā)出三個波長(3.39微米,1.15微米和6328埃)的激光。氦nai激光器輸出的激光功率只有幾毫瓦到100毫瓦,效率約為0.1%。但是,氦nai激光器具有單色性好、方向性強(qiáng)、使用簡便、結(jié)構(gòu)緊湊堅固等優(yōu)點,因而在精密測量、準(zhǔn)直和測距中得到廣泛的應(yīng)用。



半導(dǎo)體激光氣體分析系統(tǒng)是現(xiàn)場在線檢測氣體濃度的精密測量系統(tǒng),由發(fā)射單元、接收單元和中央分析儀器構(gòu)成(圖2)。由發(fā)射單元發(fā)出的激光束穿過被測煙道,被安裝在直徑相對方向上的接收單元中的探測器接收,獲得的測量信號通過纜線傳輸?shù)街醒敕治鰞x器,中央分析儀器對測量信號分析,得到被測氣體濃度。
半導(dǎo)體激光氣體分析系統(tǒng)的測量原理基于半導(dǎo)體激光吸收光譜氣體分析測量技術(shù),即“單線光譜”測量技術(shù),克服了環(huán)境中其它成分(包括粉塵、水分和其它氣體成分等)的影響,確保了含氧量測量的準(zhǔn)確性。



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