产品特点
● 气室结构稳定抗震动,抗外部挤压
● 气室体积小、结构紧凑、便于携带
● 有效光程长
● 输入均采用标准单模光纤,输出采用PD或者光纤形式
● 工业在线控制
技术参数
参数 | 技术规格 |
有效光程 | 10m |
波长范围 | 1960-2400nm |
插入损耗 | ≤2dB |
输入最大光功率 | 2mW |
光纤类型 | nufern SM1950光纤 |
输出类型 | PD |
反射镜 | 介质膜 |
耐压范围 | ≤0.3MPa |
气体接口 | Φ6直通 |
气体容积 | 约为69mL |
产品总重 | 约为450g |
壳体材质 | 6061 |
工作温度 | -20℃-70℃ |
存储温度 | -40℃-85℃ |
PD参数
参数 | 符号 | Min | 典型值 | Max | 单位 |
储存温度 | Tstg | -50 | - | + 125 | °C |
工作温度 | Top | -40 | 25 | 85 | °C |
PD反偏电压 | VR | - | - | 1 | V |
焊接温度 | Tsold/t | 260/10 | - | - | °C/s |
波长范围 | λp | 900 | - | 2600 | nm |
光敏面 | Φ | 0.3 | mm | ||
响应度 | Re=λp | 1 | - | - | A/W |
暗电流 | ID(TC=+25°C/VR=0.5V) | 0.4 | - | 4 | uA |
电容 | CJ(VR=1V,f=1MHz) | - | 50 | 100 | pF |
10米光程小型化气室使用测试
使用2004nm和2327nm DFB激光器,搭建TDLAS气体吸收系统,通过气室测量信号系统搭建图:
对于2004nm DFB激光器,用来测量CO2的气体吸收浓度:
2004nm DFB激光器测量CO2气体吸收浓度幅值
与我们数据库数据对比,
验证此吸收峰是我们测量的CO2的气体在2004nm处的吸收峰
对于2327nm DFB激光器,用来测量CO的气体吸收浓度:
与我们数据库数据对比,
验证此吸收峰是我们测量的CO的气体在2327nm处的吸收峰
通过对比,我们可以发现,使用10米小型化气室后,测量的气体吸收分子幅值随着光程的延长而变大,并且探测的噪声滤掉很多,对信号的干扰越来越小,测量精度得以提升。
封装及尺寸
机械尺寸 (单位:mm)
产品应用
● 大气污染物监测
● 燃煤烟气排放监控
● 垃圾焚烧排放监控
● 化工园区污染物监测