波長覆蓋范圍寬量子級聯(lián)激光器從波長設(shè)計原理上與常規(guī)半導(dǎo)體激光器不同,,常規(guī)半導(dǎo)體激光器的激射波長受限于材料自身的禁帶寬度,,而QCL的激射波長是由導(dǎo)帶中子帶間的能級間距決定的,,可以通過調(diào)節(jié)量子阱/壘層的厚度改變子帶間的能級間距,從而改變QCL的激射波長,。從理論上講,,QCL可以覆蓋中遠(yuǎn)紅外到THz波段。[2]單個激光器激射波長連續(xù)可調(diào)諧對于各種氣體的檢測,,需要激光器的波長精確平滑地從一個波長調(diào)諧到另一個波長,。對于特定氣體的檢測,波長更需要精確的調(diào)節(jié)以匹配其吸收線,,也稱為分子“指紋”,。另外,通過波長調(diào)節(jié)以匹配氣體的第二條吸收線,,可以用來作為條吸收線是否正確的判斷標(biāo)準(zhǔn),。單個激光器的激射波長可以通過改變溫度和工作電流進(jìn)行調(diào)諧,已有技術(shù)通過改變激光器的工作溫度,,得到波長9μm激光器中心頻率,,約為10cm-1。而使用外置光柵,,可以得到更寬的波長調(diào)諧范圍,。 基于光譜學(xué)原理的氣體檢測,有非接觸,、快響應(yīng),、高靈敏、大范圍監(jiān)測等優(yōu)點,,是溫室氣體監(jiān)測技術(shù)的主流方向,。江西N2OQCL激光器價格
QCL激光器(量子級聯(lián)激光器)憑借其出色的性能和獨特的技術(shù)優(yōu)勢,正在重新定義氣體檢測領(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)境中對氣體成分的準(zhǔn)確識別成為可能。此外,QCL激光器的高性價比使得其在市場上的競爭力愈發(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值,,幫助他們在各自的市場中脫穎而出,。選擇QCL激光器,不僅是選擇了一項先進(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、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,,為社會的進(jìn)步貢獻(xiàn)一份力量。 天津氧化亞氮QCL激光器封裝DFB激光器同時提供對波長的平滑,、可調(diào)諧控制以及精確光纖通信和光譜應(yīng)用所需的極窄光譜寬度,。
激光器的發(fā)展里程碑如下:1960年發(fā)明的固態(tài)激光器和氣體激光器,1962年發(fā)明的雙極型半導(dǎo)體激光器和1994年發(fā)明的單極型量子級聯(lián)激光器(QCL)是激光領(lǐng)域的三個重大性里程碑,。量子級聯(lián)激光器的工作原理與通常的半導(dǎo)體激光器截然不同,,它打破了傳統(tǒng)p-n結(jié)型半導(dǎo)體激光器的電子-空穴復(fù)合受激輻射機(jī)制,其發(fā)光波長由半導(dǎo)體能隙來決定,,填補(bǔ)了半導(dǎo)體中紅外激光器的空白,。QCL受激輻射過程只有電子參與,其激射方案是利用在半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)薄層內(nèi)由量子限制效應(yīng)引起的分離電子態(tài)之間產(chǎn)生粒子數(shù)反轉(zhuǎn),,從而實現(xiàn)單電子注入的多光子輸出,,并且可以輕松得通過改變量子阱層的厚度來改變發(fā)光波長。量子級聯(lián)激光器比其它激光器的優(yōu)勢在于它的級聯(lián)過程,,電子從高能級跳躍到低能級過程中,,不但沒有損失,還可以注入到下一個過程再次發(fā)光,。這個級聯(lián)過程使這些電子"循環(huán)"起來,,從而造就了一種令人驚嘆的激光器。因此,,量子級聯(lián)激光器的發(fā)明被視為半導(dǎo)體激光理論的一次和里程碑,。
可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)技術(shù)主要是利用可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器的窄線寬和波長隨注入電流改變的特性實現(xiàn)對分子的單個或幾個距離很近很難分辨的吸收線進(jìn)行測量。TDLAS通常是用單一窄帶的激光頻率掃描一條**的氣體吸收線。為了實現(xiàn)比較高的選擇性,,分析一般在低壓下進(jìn)行,,這時吸收線不會因為壓力而加寬。這種測量方法是Hinkley和Reid提出的,,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為了非常靈敏和常用的大氣中痕量氣體的監(jiān)測技術(shù),。具有高靈敏度、實時,、動態(tài),、多組分同時測量的優(yōu)點。由于半導(dǎo)體激光器的高單色性,,可以利用待測氣體分子的一條孤立的吸收譜線進(jìn)行測量,,避免了不同分子光譜的交叉干擾,從而準(zhǔn)確的鑒別出待測氣體,??烧{(diào)諧紅外激光光譜技術(shù)獨特的優(yōu)勢以及在許多領(lǐng)域有著潛在的重要應(yīng)用價值,是近年來非常熱門的研究領(lǐng)域之一,??烧{(diào)諧半導(dǎo)體激光器,目前常用于TDLAS技術(shù)的可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器包括:法珀(Fabry-Perot)激光器,、分布反饋式(DistributedFeedback)半導(dǎo)體激光器,、分布布喇格反射(DistributedBraggreflector)激光器、垂直腔表面發(fā)射(Vertical-cavitysurface-emitting)激光器和外腔調(diào)諧半導(dǎo)體激光器,。 TDLAS利用半導(dǎo)體激光器的波長調(diào)諧特性,,可獲得待測氣體特征吸收峰的吸收光譜,對氣體定量的分析,。
帶間級聯(lián)激光器(ICL)是實現(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,、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)用價值,。近年來,半導(dǎo)體帶間級聯(lián)激光器的量子阱能帶理論設(shè)計方法和激光器制備**技術(shù)得到迅速提升,。帶間級聯(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載流子復(fù)合壽命,,以及量子級聯(lián)激光器(QCL)通過級聯(lián)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)較高內(nèi)量子效率的優(yōu)點,在中紅外波段具有較大的優(yōu)勢,。研究背景中紅外波段包含了許多氣體分子的吸收峰,,對于氣體分子而言,,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數(shù)量級。因此,,為了獲得更高的靈敏度和更低的檢測限,,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)可以實現(xiàn)對特殊或有毒氣體的檢測。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。 量子級聯(lián)激光器是一種新型半導(dǎo)體激光器,,體積小,、壽命長等特點,,其工作原理卻和傳統(tǒng)半導(dǎo)體激光器截然不同,。湖南新型QCL激光器多少錢
基于 TDLAS 技術(shù)的無創(chuàng)檢測方法,且效果明顯,。江西N2OQCL激光器價格
QCL(量子級聯(lián)激光器)激光驅(qū)動器是專門設(shè)計用于激勵量子級聯(lián)激光器的電子設(shè)備,。QCL是一種基于半導(dǎo)體材料的激光器,具有較高的效率和可調(diào)的波長,,廣泛應(yīng)用于光譜學(xué),、激光雷達(dá)和通信等領(lǐng)域。QCL激光驅(qū)動器的主要功能包括:1.電流控制:提供穩(wěn)定的電流源,,以確保QCL在比較好工作狀態(tài)下運行,。2.調(diào)制功能:能夠?qū)す廨敵鲞M(jìn)行調(diào)制,以實現(xiàn)不同的應(yīng)用需求,,如脈沖激光輸出,。3.溫度控制:通常集成溫控系統(tǒng),以保持激光器在穩(wěn)定的溫度環(huán)境中工作,,確保性能穩(wěn)定,。4.保護(hù)功能:具備過流、過溫等保護(hù)機(jī)制,,以防止激光器因異常條件而損壞,。選擇合適的QCL激光驅(qū)動器時,需要考慮激光器的工作參數(shù),、所需的調(diào)制頻率和穩(wěn)定性等因素,。江西N2OQCL激光器價格