水质测量光谱吸收光纤探头的应用指南
21ic 2024-09-04

水质测量光谱吸收光纤探头在很多场所是非常常见的,为了增进大家对水质测量光谱吸收光纤探头的认识,本文对水质测量光谱吸收光纤探头予以介绍。IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头光程长度10mm,也可以根据用户定制不同需求光程长度,IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头非常适合科研研究、紫外可见吸收测量、荧光吸收、环保领域仪器商集成等应用。

IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头底部采样高反射率光学材料,在深紫外波段200-400nm反射率高达95%以上,同时探头采样了316L不锈钢,探头底部反射端采用了蓝宝石石英保护窗口,具有抗腐蚀、耐磨性好,非常适合COD水质在线原位紫外吸收光谱测量。

光纤气体传感及传感网络的关键技术

光纤气体传感单元(气体吸收盒)

吸收型的气体传感器的一大优点是采用简单可靠的气体吸收盒作为气体传感单元。采用小型渐变折射率透镜, 可以设计衰减小(小于1dB), 稳定性好的气体吸收盒。而且只需要调换光源, 对准另外的吸收谱线, 可以用同样的系统来检测不同的气体。1997 年M .A .Mo rante 和G .Stewart 提出了一种改进型的光纤气体吸收盒。将原来的准直型的渐变折射率透镜改变为汇聚型, 这样, 发散的反射光不能够返回光路, 大大减少了相干噪声, 信号的信噪比也因此提高了5 倍。


光源及其相应的信号检测处理技术

早期的气体传感研究采用宽带光源配合光学滤波器得到窄带匹配光源, 测量精度不高。其后可调谐的半导体激光器被广泛应用于气体传感, 测量精度得到极大的提高, 但是过高的成本始终困扰着它的实用化。光纤激光器开始被用于气体传感。它的波长调节范围非常宽, 一般可达30 ~ 40nm , 用一个光源可能对应数个气体吸收峰, 即可以同时测量数种气体。而且, 利用光纤激光器的内腔气体吸收测量和利用光纤放大器的光纤有源腔的ring -down 腔技术可能将测量精度提高。

(1)窄带光源与谐波检测技术

Ⅳ -Ⅵ 族铅盐半导体激光器是最早用于气体传感的。它的波长为3μm ~ 30μm , 正好在气体吸收的基频频谱范围内,因此气体吸收效应明显高于近红外波段, 最小可探测灵敏度可到ppb(9-10)量级。但是由于它的波长范围超出了现在光纤的透过窗口, 在光纤中损耗太大, 不适合与用做光纤气体传感应用。也许将来的中红外光纤技术的发展, 可以利用这个波段的气体吸收谱进行高灵敏度气体测量。

Ⅲ -Ⅴ 族半导体激光器已经用于气体传感研究。它可以单模输出数毫瓦的能量, 波长范围已经覆盖大部分的气体吸收峰且与光纤透过窗口匹配,可以采用光纤气体测量技术。更重要的是它可以在室温下工作, 性能相当稳定, 与之配套的光电器件成本较低, 技术相对成熟, 适合于光纤化测量以及工业应用。

(2)宽带光源与梳状滤波器

对于甲烷和乙炔等具有梳状吸收峰的气体, 可用梳状滤波器与之匹配, 进行信号检测。宽带入射光可覆盖一族气体吸收峰, 通过气体吸收后, 光谱被调制为梳状。我们需要测量的是气体吸收引起的输出光功率变化。由于气体吸收峰窄, 因而相对光功率的变化也小, 测量精度不高。利用一个和气体吸收峰相匹配的梳状滤波器, 同时测量多个气体吸收峰, 气体吸收引起的相对输出光功率变化将会大大提高, 检测效率可得到改善。

梳状滤波器也可以用类似于窄带光源的波长锁定技术, 将滤波器透射波长锁定在气体吸收峰上。相对于上一种方案, 宽带光源(LED)比较便宜, 梳状滤波器对光源波长的稳定要求也不高。另外由于宽带光源相干长度小, 光纤接头处反射引起的干涉噪声大大低于半导体激光器光源系统。另一种可能的方案是用梳状的宽带光源, 直接与气体吸收峰对准, 可以得到类似的效果。


(3)光纤光源及有源腔气体检测技术

九十年代, 光纤有源腔为基础的气体检测技术是将气体传感单元(气体吸收盒)置于有源腔中, 通过调节增益, 使得腔的总损耗很小。由于光可以在低损耗腔来回传输而不衰减或衰减很慢, 这样光可以通过传感单元(气体盒)很多次, 相当于有效作用长度(气体盒长度)大大增加, 气体吸收的灵敏度也会提高几个数量级。这类方法是很重要的激光光谱分析技术,主要包括两类:Ring -down 腔光谱吸收检测技术以及激光内腔吸收检测技术。

以上是小编此次带来的关于“水质测量光谱吸收光纤探头”相关内容,通过本文,希望大家对水质测量光谱吸收光纤探头具备一定的认知,如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,后续更加精彩!

声明: 本文转载自其它媒体或授权刊载,目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们及时删除。(联系我们,邮箱:evan.li@aspencore.com )
0
评论
  • 相关技术文库
  • 测试
  • 测量
  • 示波器
  • 探头
  • 电工基础,仪表操作汇总

    【史上最全】电工口诀、电气故障诊断术汇总

    11-22
  • 示波器准确地测试和测量正弦信号

    示波器测试正弦信号是电子工程中的一项基础且重要的工作,它能够帮助工程师了解信号的频率、幅度、相位等关键参数。

    09-05
  • 温度变送器故障的常见原因是什么?

    变送器是工业中的重要应用,在很多场景下,变送器都起到了十分重要的作用。为增进大家对变送器的认识,本文将对温度变送器的好坏测量、温度变送器的故障检查等内容予以阐述。如果你对变送器具有兴趣,不妨继续往下...

    09-04
  • 配电箱的安全使用注意事项有哪些?

    配电箱的应用极为广泛,在任何一个小区或者实验室,我们都能见到配电箱的身影。在配电箱往期文章中,小编对配电箱与控制箱的区别、配电箱的基本概念等均有所阐述。为增进大家对配电箱的认识,本文将介绍配电箱、开...

    09-04
  • 配电箱在现代建筑中的作用是什么?

    配电箱是生活中的常见设备,任一小区、商圈都具有配电箱。对于电工领域的工作者而言,配电箱更是极为熟悉的存在。为增进大家对配电箱的认识,本文将对配电箱和配电柜予以区分,并探讨配电箱和控制箱的区别以及电力...

    09-04
  • 红外光谱仪的维护频率应该是多少?

    光谱仪根据使用方式、作用的不同,具有很多分类,比如手持式光谱仪、红外光谱仪等。为增进大家对光谱仪的认识,本文将对手持光谱仪的原理、危害,以及如何保养红外光谱仪进行介绍。如果你对光谱仪具有兴趣,不妨继...

    09-04
  • 光电直读光谱仪的常见故障及解决方案?

    光谱仪器的应用较为广泛,在光谱研究过程中,光谱仪器是不可或缺的。上篇光谱仪器相关文章中,小编对光谱仪器的构成、原理等内容有所阐述。为增进大家对光谱仪器的认识,本文将对光电直读光谱仪以及光谱仪器定性分...

    09-04
  • 光纤光谱仪的测量时间对实验结果有何影响?

    光谱仪器是进行光谱测量的仪器,通过光谱仪器,我们能够很方便的光的波长等加以测量。为增进大家对光谱仪器的认识,本文将对光谱仪器中的光谱仪进行介绍。如果你对光谱仪器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。因为在这...

    09-04
  • 光谱仪在日常生活中有哪些应用?

    光谱仪器是重要仪器之一,通过光谱仪器,我们能够对光谱加以分析。根据具体作用的不同,光谱仪器又具备一些不同的分类。为增进大家对光谱仪器的认识,本文将对光谱仪器中的光谱仪予以介绍。在本文中,您将对光谱仪...

    09-04
下载排行榜
更多
评测报告
更多
广告