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激光器光声光度关键技术概要指明

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放大字体  缩小字体    发布日期:2021-05-10  来源:仪器网  作者:Mr liao  浏览次数:42
核心提示:  激光光声光谱技术是以激光为发射光源,利用光声效应来分析检测物质成分的一种技术。当物质受到光照射时,因吸收光能而受激发,然后通过非辐射消除激发的过程使吸收的光能转化为热能。如果照射的光束经过周期性的强度调制,则在物质内产生周期性
  激光光声光谱技术是以激光为发射光源,利用光声效应来分析检测物质成分的一种技术。当物质受到光照射时,因吸收光能而受激发,然后通过非辐射消除激发的过程使吸收的光能转化为热能。如果照射的光束经过周期性的强度调制,则在物质内产生周期性的温度变化,使这部分物质及其邻近媒质热胀冷缩而产生应力的周期性变化,从而产生声信号,这种信号被称为光声信号。由于光声效应中产生的声信号正比于物质吸收的光能,因此当具有多谱线(连续光谱)的光源以不同波长的光束相继照射样品时,样品内不同成分的物质将与各自吸收峰值相对应的光波波长处产生声信号较大值,由此得到的光声信号随光波波长改变的曲线称为光声光谱。由于具有极高的检测灵敏度,激光光声光谱技术已成为一种快速、安全、可靠、有效的微量气体检测技术手段,在国防领域具有广泛的应用前景。 北京杜克泰克科技LP1激光光声光谱,集成了高精度高选择性可调谐可控光谱的半导体激光器光源,和宽动态量程的悬臂梁增强型光声光谱技术。零背景噪声技术提供了连续几个月不需重复校准的高稳定性,这一特性使得LP1是需要ppb、ppt痕量级浓度测量要求工况的理想选择。 光声光谱仪器工作在非谐振模式,采用不同的调制模式可以同时测量来自两种激光器光源的信号,由此产生的光声光谱信号当量直接量化了在光声光谱采气样室内不同被测气体的浓度。 激光器的调制波长和低压测量的利用,使得分析不同混合气体具有极好的选择性,基于此背景噪声信号最小化技术,使测量结果微漂移以及长的标定周期。 对于选择每种适合的激光器光源,目前LP1能够装配宽范围的NIR近红外半导体激光器,并连续增加可选择的激光器。例如量子级联激光器(QCL),或近红外光学参量振荡器(IROPO),持续增加气体测量量程,并增强仪器的优异功能。

 
 
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