◎ 测量精度高
采用波长调制吸收光谱技术+长光程+差分光谱算法的技术路线,提高了检测精度及灵敏度,不受低频(例如:振动、低频电磁干扰)的噪声影响。
◎ 长光程,吸收强
采用了赫利奥特光池,腔长184mm,反射43次,有效光程为8.09米。
◎ 响应速度快
系统采用多次反射气室技术,气室总长为210mm。
相对于传统1.5米气室,体积更小,置换更快。
同时可以使用更低的采样流量,有效避免铵盐结晶。
◎ 易维护
可拆卸式气室,可以不在调整光路的情况下清洁镜片。
反射镜为单独模块化设计,更换镜片无需重新调光。
核心技术逻辑
1.采样系统从被测环境(烟道、车间等)抽取气体样本,经预处理后送入分析池。
2.激光发射模块输出与目标气体吸收峰匹配的单色激光,穿过分析池内的样本气体。
3.目标气体分子选择性吸收激光能量,接收模块检测透射光强变化。
4.依据朗伯-比尔定律,将光强信号转化为气体浓度值,完成检测。
关键模块与流程
采样预处理模块:包含过滤器、冷凝器、稳压阀等,去除样本中的粉尘、水汽和杂质,保证气体状态稳定。
激光与分析池模块:采用 DFB 半导体激光器,分析池为长光程设计,提升检测灵敏度。
信号与数据处理模块:完成信号放大、滤波,通过算法计算浓度,支持数据输出与存储
技术特点
样本预处理环节可避免恶劣环境对核心部件的影响,适配复杂工况。
长光程分析池设计,检测下限更低,适用于低浓度气体监测。
激光波长精准锁定,抗交叉干扰能力强,测量精度高。