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      一起了解一下激光分析儀的測量技術吧

        激光分析儀技術本質上是一種光譜吸收技術,通過分析激光被氣體的選擇性吸收來獲得氣體的濃度。它與傳統紅外光譜吸收技術的不同之處在于,半導體激光光譜寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬。
       
        下面讓我們來詳細的了解一下激光分析儀的測量技術吧
       
        1.調制光譜檢測技術
       
        調制光譜檢測技術是一種被最廣泛應用的可以獲得較高檢測靈敏度的TDLAS技術。它通過快速調制激光頻率使其掃過被測氣體吸收譜線的定頻率范圍,然后采用相敏檢測技術測量被氣體吸收后透射譜線中的諧波分量來分析氣體的吸收情況。
       
        調制類方案有外調制和內調制兩種,外調制方案通過在半導體激光器外使用電光調制器等來實現激光頻率的調制,內調制方案則通過直接改變半導體激光器的注入工作電流來實現激光頻率的調制。
       
        由于使用的方便性,內調制方案得到更為廣泛的應用,下面簡單描述其測量原理。
       
        在激光頻率掃描過氣體吸收譜線的同時,以一較高頻率正弦調制激光工作電流來調制激光頻率,瞬時激光頻率可表示為式中,(t)表示激光頻率的低頻掃描;a是正弦調制產生的頻率變化幅度;w為正弦調制頻率。透射光強可以被表達為下述Fourier級數的形式。
       
        諧波分量可以使用相敏探測器(PSD)來檢測。調制光譜技術通過高頻調制來顯著降低激光光器噪聲(1/f噪聲)對測量的影響,同時可以通過給PSD設置較大的時間常數來獲得很窄帶寬的帶通濾波器,從而有效壓縮噪聲帶寬。因此,調制光譜技術可以獲得較好的檢測靈敏度。
       
        3.技術特點和優勢
       
        (1)不受背景氣體的影響
       
        (2)不受粉塵與視窗污染的影響
       
        (3)自動修正溫度,壓力對測量的影響
       
        激光分析儀用來進行連續工業過程和氣體排放測量,適合于惡劣工業環境應用,如鋼鐵各種燃爐、鋁業和有色金屬、化工、石化、水泥、發電和垃圾焚燒等。

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