發(fā)貨地點(diǎn):浙江省寧波市
發(fā)布時(shí)間:2025-04-02
帶間級(jí)聯(lián)激光器(ICL)是實(shí)現(xiàn)3~5μm波段中紅外激光器的重要前沿,其在半導(dǎo)體光電器件技術(shù)、氣體檢測(cè)、醫(yī)學(xué)醫(yī)療以及自由空間光通信等領(lǐng)域具有重要科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。近年來,半導(dǎo)體帶間級(jí)聯(lián)激光器的量子阱能帶理論設(shè)計(jì)方法和激光器制備**技術(shù)得到迅速提升。帶間級(jí)聯(lián)激光器是一種以族體系為主,通過量子工程的能帶設(shè)計(jì)及其材料外延、工藝制作而成的可以工作于中紅外波段的激光器。由于結(jié)合了傳統(tǒng)的量子阱激光器較長的上能級(jí)載流子復(fù)合壽命,以及量子級(jí)聯(lián)激光器(QCL)通過級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)較高內(nèi)量子效率的優(yōu)點(diǎn),在中紅外波段具有較大的優(yōu)勢(shì)。研究背景中紅外波段包含了許多氣體分子的吸收峰,對(duì)于氣體分子而言,在中紅外波段的中心吸收截面一般比其在近紅外區(qū)的中心吸收截面高幾個(gè)數(shù)量級(jí)。因此,為了獲得更高的靈敏度和更低的檢測(cè)限,利用中紅外的可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器吸收光譜技術(shù)(TDLAS)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)特殊或有毒氣體的檢測(cè)。常見的位于中紅外波段的氣體分子如圖1所示,諸如礦井氣體甲烷(CH4)分子吸收峰位于3260nm,一氧化碳(CO)分子吸收峰位于4610nm,二氧化碳(CO2)分子吸收峰位于4230nm,氯化氫(HCl)分子吸收峰位于3395nm,溴化氫(HBr)分子吸收峰位于4020nm。 可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器調(diào)制光譜技術(shù)具有非侵入式原位快速在線測(cè)量和遙測(cè)等的特有優(yōu)勢(shì)。吉林SF6QCL激光器供應(yīng)商
TDLAS技術(shù)具有高靈敏度、高光譜分辨率、快速響應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體的痕量探測(cè)。利用氣體吸收譜線隨溫度、氣壓等因素變化的特性,該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體體系溫度、濃度、速度和流量等參數(shù)的測(cè)量。無干擾、低價(jià)、可小型化等是TDLAS技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)。我們致力于發(fā)展高速(微秒級(jí))、高靈敏(ppb級(jí))、可攜帶式的基于可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器的氣體測(cè)量技術(shù)方法,拓展在航空航天、石油化工和燃燒等領(lǐng)域的應(yīng)用。調(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)是激光氣體分析儀**常用的技術(shù)之一。其工作原理如下:激光光源:使用調(diào)諧半導(dǎo)體激光器作為光源,能夠在特定的窄波段范圍內(nèi)快速調(diào)諧激光波長,精確匹配待測(cè)氣體的吸收峰。氣體吸收過程:激光器發(fā)射的窄帶單色激光穿過待測(cè)氣體樣品。由于特定氣體分子在特定波長處具有吸收峰,部分激光能量被吸收,導(dǎo)致光強(qiáng)度減弱。探測(cè)器測(cè)量:激光通過氣體后,剩余的激光光強(qiáng)被探測(cè)器接收。探測(cè)器將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),測(cè)量激光強(qiáng)度的衰減。信號(hào)處理與濃度計(jì)算:分析儀通過計(jì)算吸收光譜的強(qiáng)度和形狀,使用朗伯-比爾定律(Beer-LambertLaw)來推導(dǎo)出氣體的濃度。TDLAS技術(shù)的高分辨率和高靈敏度使其能夠準(zhǔn)確檢測(cè)低濃度的氣體。 遼寧制造QCL激光器定制QCL由二次諧波從而對(duì)污染氣體進(jìn)行定性或者定量分析,具有高分辨率、高靈敏度以及響應(yīng)時(shí)間快等特點(diǎn)。
在工業(yè)檢測(cè)方面,量子級(jí)聯(lián)激光器以其小型化和集成化的設(shè)計(jì),完美適應(yīng)了現(xiàn)代工業(yè)的需求。它能夠以更低的能耗和更小的體積完成復(fù)雜的檢測(cè)任務(wù)。這對(duì)于降低企業(yè)的運(yùn)營成本,提高生產(chǎn)效率,具有重要的推動(dòng)作用。許多企業(yè)通過引入量子級(jí)聯(lián)激光器技術(shù),成功減少了設(shè)備占用空間,并提升了生產(chǎn)線的自動(dòng)化程度。綜合來看,量子級(jí)聯(lián)激光器憑借其高效、靈活和經(jīng)濟(jì)的特性,正逐步改變各行各業(yè)的技術(shù)格局。無論是在環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療成像還是工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域,量子級(jí)聯(lián)激光器都為客戶提供了切實(shí)可行的解決方案,幫助企業(yè)提高效率、降低成本,從而在競(jìng)爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境中脫穎而出。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,量子級(jí)聯(lián)激光器的未來將更加光明,值得行業(yè)內(nèi)外的共同關(guān)注。
QCL激光器(量子級(jí)聯(lián)激光器)憑借其出色的性能和獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),正在重新定義氣體檢測(cè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)。它們以高靈敏度和質(zhì)量的選擇性,使得在復(fù)雜環(huán)境中對(duì)氣體成分的準(zhǔn)確識(shí)別成為可能。此外,QCL激光器的高性價(jià)比使得其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭力愈發(fā)明顯,成為眾多行業(yè)和應(yīng)用的優(yōu)先。隨著科技的不斷進(jìn)步,QCL激光器的創(chuàng)新能力也在不斷提升。我們相信,這種持續(xù)的技術(shù)革新將為客戶帶來更大的價(jià)值,幫助他們?cè)诟髯缘氖袌?chǎng)中脫穎而出。選擇QCL激光器,不僅是選擇了一項(xiàng)先進(jìn)的技術(shù),更是選擇了一條通向未來的道路。無論是在環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過程控制,還是在醫(yī)療健康等領(lǐng)域,QCL激光器都展示了其巨大的潛力和應(yīng)用前景。通過深入的合作,我們希望能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,為社會(huì)的進(jìn)步貢獻(xiàn)一份力量。 在信息處理和通信領(lǐng)域,可調(diào)諧激光器可以用于構(gòu)建高效的光通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò);
常見的溫室氣體光譜學(xué)檢測(cè)技術(shù)主要包括非分散紅外光譜技術(shù)(NDIR)、傅立葉變換光譜技術(shù)(FTIR)、差分光學(xué)吸收光譜技術(shù)(DOAS)、差分吸收激光雷達(dá)技術(shù)(DIAL)、可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS)、離軸積分腔輸出光譜技術(shù)(OA-ICOS)、光腔衰蕩光譜技術(shù)(CRDS)、激光外差光譜技術(shù)(LHS)、空間外差光譜技術(shù)(SHS)等。其中,NDIR技術(shù)利用氣體分子對(duì)寬帶紅外光的吸收光譜強(qiáng)度與濃度成正比的關(guān)系,進(jìn)行溫室氣體反演,具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、成本低廉等優(yōu)點(diǎn),但儀器的光譜分辨率和檢測(cè)靈敏度較低。FTIR技術(shù)通過測(cè)量紅外光的干涉圖,并對(duì)干涉圖進(jìn)行傅立葉積分變換,從而獲得被測(cè)氣體紅外吸收光譜,能夠?qū)崿F(xiàn)多種組分同時(shí)監(jiān)測(cè),適用于溫室氣體的本底、廓線和時(shí)空變化測(cè)量及其同位素探測(cè),儀器系統(tǒng)較為復(fù)雜,價(jià)格比較昂貴。DOAS也是一種寬帶光譜檢測(cè)技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)多氣體組分探測(cè),儀器光譜分辨率較低,易受水汽和氣溶膠的影響。DIAL技術(shù)是一種利用氣體分子后向散射效應(yīng)對(duì)氣體遙感探測(cè)的光譜技術(shù),具有高精度、遠(yuǎn)距離、高空間分辨等優(yōu)點(diǎn),系統(tǒng)較為復(fù)雜,成本較高。TDLAS技術(shù)利用窄線寬的可調(diào)諧激光光源,完整地掃描到氣體分子的一條或幾條吸收譜線?烧{(diào)諧激光器以其獨(dú)特的波長可調(diào)諧特性,成為了現(xiàn)代激光科技的重要支柱。貴州N2OQCL激光器型號(hào)
可調(diào)諧激光器的廣波長調(diào)諧能力和高精度控制特性,使其在多個(gè)領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。吉林SF6QCL激光器供應(yīng)商
中遠(yuǎn)紅外波段包含了兩個(gè)重要的大氣窗口3-5μm和8-13μm波段,很多氣體的特征吸收峰都在這個(gè)波段,如NO、CO、CO2、NH3、SO2、SO3等,還有一些人體疾病如糖尿病、、胸、肺、精神疾病等特征氣體的吸收譜線也處于此波段,如圖4。不同氣體的特征吸收峰基于QCL的檢測(cè)系統(tǒng),具有體積小、檢測(cè)速度快、精確度高等特點(diǎn),可以廣泛的應(yīng)用在環(huán)境檢測(cè)、痕量氣體檢測(cè)、醫(yī)療診斷等方面,基于QCL的氣體檢測(cè)系統(tǒng)是QCL重要的應(yīng)用之一,如氣體檢測(cè)系統(tǒng)如圖5。相比于傳統(tǒng)的氣體檢測(cè)技術(shù)(電化學(xué)檢測(cè)、氣相色譜分析、紅外LED),量子級(jí)聯(lián)激光器在氣體檢測(cè)的優(yōu)勢(shì)如下:1、量子級(jí)聯(lián)激光器具有很窄的光譜線寬,可以獲得氣體分子、原子光譜線中精細(xì)結(jié)構(gòu),因此基于量子級(jí)聯(lián)激光器的氣體檢測(cè)系統(tǒng)分辨率要遠(yuǎn)高于其他光譜檢測(cè)方法,而且系統(tǒng)中不需要分光器件,可以通過調(diào)諧QCL的波長,就可在光電探測(cè)器中直接得到其吸收光譜。2、QCL的光束質(zhì)量好,其出射光的發(fā)散角小,可以利用光的反射來設(shè)計(jì)光學(xué)長程池從而增加系統(tǒng)的吸收光程,進(jìn)而就可以提高系統(tǒng)的靈敏度,這對(duì)于低濃度的氣體檢測(cè)十分有效。 吉林SF6QCL激光器供應(yīng)商
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