◎ 測量精度高
采用波長調制吸收光譜技術+長光程+差分光譜算法的技術路線,提高了檢測精度及靈敏度,不受低頻(例如:振動、低頻電磁干擾)的噪聲影響。
◎ 長光程,吸收強
采用了赫利奧特光池,腔長184mm,反射43次,有效光程為8.09米。
◎ 響應速度快
系統采用多次反射氣室技術,氣室總長為210mm。
相對于傳統1.5米氣室,體積更小,置換更快。
同時可以使用更低的采樣流量,有效避免銨鹽結晶。
◎ 易維護
可拆卸式氣室,可以不在調整光路的情況下清潔鏡片。
反射鏡為單獨模塊化設計,更換鏡片無需重新調光。
核心技術邏輯
1.采樣系統從被測環境(煙道、車間等)抽取氣體樣本,經預處理后送入分析池。
2.激光發射模塊輸出與目標氣體吸收峰匹配的單色激光,穿過分析池內的樣本氣體。
3.目標氣體分子選擇性吸收激光能量,接收模塊檢測透射光強變化。
4.依據朗伯-比爾定律,將光強信號轉化為氣體濃度值,完成檢測。
關鍵模塊與流程
采樣預處理模塊:包含過濾器、冷凝器、穩壓閥等,去除樣本中的粉塵、水汽和雜質,保證氣體狀態穩定。
激光與分析池模塊:采用 DFB 半導體激光器,分析池為長光程設計,提升檢測靈敏度。
信號與數據處理模塊:完成信號放大、濾波,通過算法計算濃度,支持數據輸出與存儲
技術特點
樣本預處理環節可避免惡劣環境對核心部件的影響,適配復雜工況。
長光程分析池設計,檢測下限更低,適用于低濃度氣體監測。
激光波長精準鎖定,抗交叉干擾能力強,測量精度高。