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扫描式激光气体遥测仪基于可调谐半导体激光吸收光谱技术,无需特定反射装置,旋转式云台设计可实现半径50米范围内的圆型区域甲烷监测,适用于环境比较复杂、阀门管道比较集中的的监测场景。扫描式激光气体遥测仪工作原理如下:1.基于TDLAS技术:该设...
傅里叶遥测气体大范围速扫预警系统,作为现代环境监测技术的前沿成果,巧妙地融合了被动式傅里叶红外光谱遥测技术与一系列高精度探测手段,为大气环境的安全监控提供了新的解决方案。该系统在于其采用的被动式傅里叶红外光谱遥测技术,该技术能够非接触式地捕获大气中各类气体的红外辐射特征,无需主动发射光源,从而在保证测量精度的同时,降低了能耗与操作复杂度。结合高精度视场扫描技术,该系统能够实现对广阔区域的无缝监测,无论是城市上空、工业排放区还是偏远自然环境,都能进行细致入微的扫描。视场的高精度...
在当代科技领域,红外成像和热成像技术的应用日益成熟,它们在成像原理和应用领域中各具特色。本文将探索红外成像与热成像的区别与联系,带您深入了解这两种成像技术的精彩世界。上图从左到右依次为某生产装置的可见光图像、热成像与红外成像图像。我们可以看到,红外成像的图像通常比较清晰,能够显示出物体的轮廓和细节,而热成像的图像则主要反映物体的温度分布,颜色通常与物体的温度相对应。从成像原理上看,红外成像以目标物体反射、吸收或发射的红外辐射为基础而生成的图像,而热成像则是以目标物体的热量分布...
离子迁移谱(ionmobilityspectrometry,IMS)是一种在大气压或者近大气压条件下对物质(尤其是有机物)进行离子化分离检测的技术,在早期也被称为气相离子色谱。通常情况下离子迁移谱工作时,物质分子首先电离成离子,然后被同时注入一段施加了均匀弱电场的区域,并在该电场推动下先后到达离子接受器而转化成电流信号。相同条件下不同迁移率的离子获得不同的迁移速度,因而飞过相同的距离耗费不同的时间,记录这一时间与信号强度就得到了离子流—时间谱图。基于这个原理,理论上凡是能够电...
TDLAS(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)是可调谐半导体激光吸收光谱技术的简称,诞生于上世纪90年代。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。在选择吸收谱线时,应保证在所选吸收谱线频率附近约10倍谱线宽度范围内无测量环境中背景气体组分的吸收谱线,从而避免这些背景气体组分对被测气体的交叉吸收干扰,保证测量的准确性。目前,TDLAS技术...
量子级联激光器(QuantumCascadeLaser,QCL)诞生于1994年的美国,是一种新型半导体激光器。传统半导体激光器发光机制是导带和价带中的电子空穴对复合发光,而量子级联激光器的工作原理是电子在半导体材料导带的子带间跃迁和声子共振辅助隧穿从而产生光放大,其出射波长由导带的子带间的能量差所决定,和半导体材料的禁带宽度无关,因此可以通过设计量子阱层的厚度来实现波长的控制。量子级联激光器是半导体激光理论革新的产物,它极大地扩展了半导体激光器激射范围。在量子级联激光器发明...