寧波寧儀信息技術(shù)有限公司是一家專注于高精度紅外激光器研發(fā)與應用的,,致力于為氣體分析領(lǐng)域提供的解決方案,。我們不僅關(guān)注技術(shù)的創(chuàng)新,更注重技術(shù)在實際應用中的有效性與可靠性,。通過利用先進的激光技術(shù),,我們能夠?qū)崟r監(jiān)測氣體成分濃度,從而確保環(huán)境的安全與質(zhì)量控制,,為客戶創(chuàng)造更大的價值,。在工業(yè)生產(chǎn)中,我們的氣體分析儀器能夠?qū)崟r監(jiān)測有害氣體的濃度變化,,為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供保障,。在環(huán)境監(jiān)測方面,我們的產(chǎn)品能夠幫助及環(huán)保機構(gòu)精確掌握環(huán)境污染情況,,及時采取措施,,保護生態(tài)環(huán)境。而在醫(yī)療檢測領(lǐng)域,,我們的高精度儀器則為疾病的早期診斷提供了可靠的數(shù)據(jù)支持,,助力醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。我們始終秉持“創(chuàng)新,、專業(yè),、服務”的理念,積極推動技術(shù)進步與產(chǎn)品升級,。技術(shù)的不斷迭代與更新是我們永恒的追求,,因此我們在研發(fā)中不斷引入新材料、新工藝,,力求將的科學技術(shù)應用于我們的產(chǎn)品中,,以更好地滿足客戶的需求。 在工業(yè)污染分析中,,QCL的快速響應和高靈敏度使其能夠?qū)崟r監(jiān)測煙塵顆粒的組成和濃度,。浙江半導體QCL激光器多少錢
中遠紅外波段包含了兩個重要的大氣窗口3-5μm和8-13μm波段,,很多氣體的特征吸收峰都在這個波段,如NO,、CO,、CO2、NH3,、SO2,、SO3等,還有一些人體疾病如糖尿病,、,、胸、肺,、精神疾病等特征氣體的吸收譜線也處于此波段,,如圖4。不同氣體的特征吸收峰基于QCL的檢測系統(tǒng),,具有體積小,、檢測速度快、精確度高等特點,,可以廣泛的應用在環(huán)境檢測,、痕量氣體檢測、醫(yī)療診斷等方面,,基于QCL的氣體檢測系統(tǒng)是QCL重要的應用之一,,如氣體檢測系統(tǒng)如圖5。相比于傳統(tǒng)的氣體檢測技術(shù)(電化學檢測,、氣相色譜分析,、紅外LED),量子級聯(lián)激光器在氣體檢測的優(yōu)勢如下:1,、量子級聯(lián)激光器具有很窄的光譜線寬,,可以獲得氣體分子、原子光譜線中精細結(jié)構(gòu),,因此基于量子級聯(lián)激光器的氣體檢測系統(tǒng)分辨率要遠高于其他光譜檢測方法,,而且系統(tǒng)中不需要分光器件,可以通過調(diào)諧QCL的波長,,就可在光電探測器中直接得到其吸收光譜,。2、QCL的光束質(zhì)量好,,其出射光的發(fā)散角小,,可以利用光的反射來設計光學長程池從而增加系統(tǒng)的吸收光程,進而就可以提高系統(tǒng)的靈敏度,,這對于低濃度的氣體檢測十分有效,。 吉林氨QCL激光器工廠QCL在高靈敏檢測方面具備天然的優(yōu)勢,,可能成為呼吸氣體分析技術(shù)領(lǐng)域瓶頸的可靠解決方案。
量子級聯(lián)激光器輸出功率較高圖3量子級聯(lián)激光器有源區(qū)工作示意圖(兩個周期)比起中紅外波段其它光源,,QCL的輸出功率較高。不同的激光氣體檢測應用中會需要不同的功率,,故激光器的高功率工作是非常必要的,。改變工作電流就可以改變激光器的輸出功率,高功率的激光器能夠提供的功率范圍大,,可以滿足更多的應用場景,。QCL輸出功率較高的原因可以歸結(jié)于其本身的有源區(qū)結(jié)構(gòu)設計,其電子利用效率較高,。內(nèi)量子效率是指每秒注入有源區(qū)的電子-空穴對數(shù)能夠產(chǎn)生的光子數(shù)多少,。圖3給出典型的QCL有源區(qū)工作示意圖,電子流通過一系列的子帶和微帶,,實現(xiàn)子帶中的上能級電子的集聚,,之后迅速躍遷到下能級并產(chǎn)生光子,之后注入?yún)^(qū)再重復利用電子流,,使之進入下一個循環(huán),。理論上一個電子可以產(chǎn)生與有源區(qū)級數(shù)相同的光子數(shù),從而內(nèi)量子效率較高,,輸出的功率也就越大,。而常規(guī)的半導體激光器中,一個電子在與空穴相遇后輻射出一個光子,??墒覝毓ぷ髟S多應用中需要激光器能室溫工作(室溫脈沖或室溫連續(xù)工作)。器件低溫工作時需將激光器放置在液氮制冷的杜瓦中,,將增大系統(tǒng)體積,,而且不利于激光器的光束整形。而常規(guī)半導體激光器中電子和空穴的分布對溫度十分敏感,,在長波長區(qū)域,。
QCL激光器的基本結(jié)構(gòu)包括FP-QCL(上圖)、DFB-QCL(中圖)和ECqcL(下圖),。增益介質(zhì)顯示為灰色,,波長選擇機制為藍色,鍍膜面為橙色,,輸出光束為紅色,。1.**簡單的結(jié)構(gòu)是F-P腔激光器(FP-QCL)。在F-P結(jié)構(gòu)中,,切割面為激光提供反饋,,有時也使用介質(zhì)膜以優(yōu)化輸出,。2.第二種結(jié)構(gòu)是在QC芯片上直接刻分布反饋光柵。這種結(jié)構(gòu)(DFB-QCL)可以輸出較窄的光譜,,但是輸出功率卻比FP-QCL結(jié)構(gòu)低很多,。通過**大范圍的溫度調(diào)諧,DFB-QCL還可以提供有限的波長調(diào)諧(通過緩慢的溫度調(diào)諧獲得10~20cm-1的調(diào)諧范圍,,或者通過快速注進電流加熱調(diào)諧獲得2~3cm-1的范圍),。3.第三種結(jié)構(gòu)是將QC芯片和外腔結(jié)合起來,形成ECqcL,。這種結(jié)構(gòu)既可以提供窄光譜輸出,,又可以在QC芯片整個增益帶寬上(數(shù)百cm-1)提供快調(diào)諧(速度超過10ms)。由于ECqcL結(jié)構(gòu)使用低損耗元件,,因此它可在便攜式電池供電的條件下高效運作,。 TDLAS技術(shù)采用的半導體激光光源的光譜,寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬,,得到單線吸收光譜,。
1994年4月,貝爾實驗室在《科學》上報道了***個子帶間量子級聯(lián)激光器,。帶間級聯(lián)和量子級聯(lián)激光器的研究都源于早期對于半導體超晶格的研究以及通過子帶間躍遷實現(xiàn)激光器的探索,。在帶間級聯(lián)激光器提出的2~3年內(nèi),空穴注入?yún)^(qū)就已經(jīng)提出并加入到了帶間級聯(lián)激光器的結(jié)構(gòu)中,。同時,,W型二類量子阱的概念也被提出,并取代了原先的單邊型的二類量子阱,??昭ㄗ⑷?yún)^(qū)和W型有源區(qū)的設計直到***也一直被采用。1997年,,由休斯頓大學和桑迪亞國家實驗室合作完成的***臺可達170K低溫工作的帶間級聯(lián)激光器被報道出來,,此后,對于二類量子阱的研究也取得了一定進展,,而帶間級聯(lián)激光器也在1998~2000年工作溫度逐漸提升至250~286K,,微分量子效率超過了傳統(tǒng)極限的100%,從而證實了級聯(lián)過程,。里程碑式的突破是在2002年,,研究人員Yang等實現(xiàn)了***臺室溫脈沖激射的帶間級聯(lián)激光器,由18個周期構(gòu)成,。 激光氣體分析被用于各種氣體檢測研究,。高精度和靈敏度使其成為研究氣體環(huán)境科學和物理化學性質(zhì)的理想設備。河南制造QCL激光器加工
利用QCL作為光源則在很大程度上擴展了可探測波段,,也在一定程度上提高了探測極限,。浙江半導體QCL激光器多少錢
氣體分析儀主要利用激光光譜技術(shù),,通過氣體對特定波長的激光吸收特性來檢測氣體濃度。1.激光吸收光譜原理激光吸收光譜法基于不同氣體分子對特定波長的激光具有不同的吸收特性,。當激光光束穿過氣體樣品時,,特定氣體分子會吸收與其吸收光譜相匹配的激光波長。通過測量吸收后的激光強度變化,,可以確定氣體的濃度,。2.調(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)調(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)是激光氣體分析儀**常用的技術(shù)之一。其工作原理如下:激光光源:使用調(diào)諧半導體激光器作為光源,,能夠在特定的窄波段范圍內(nèi)快速調(diào)諧激光波長,精確匹配待測氣體的吸收峰,。氣體吸收過程:激光器發(fā)射的窄帶單色激光穿過待測氣體樣品,。由于特定氣體分子在特定波長處具有吸收峰,部分激光能量被吸收,,導致光強度減弱,。探測器測量:激光通過氣體后,剩余的激光光強被探測器接收,。探測器將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,,測量激光強度的衰減。信號處理與濃度計算:分析儀通過計算吸收光譜的強度和形狀,,使用朗伯-比爾定律(Beer-LambertLaw)來推導出氣體的濃度,。TDLAS技術(shù)的高分辨率和高靈敏度使其能夠準確檢測低濃度的氣體。3.光聲光譜(PAS)光聲光譜(PhotoacousticSpectroscopy,。 浙江半導體QCL激光器多少錢