傳統(tǒng)的半導體激光器,,工作原理都是依靠半導體材料中導帶的電子和價帶中的空穴復合而激發(fā)光子,,其激射波長由半導體材料的禁帶寬度所決定,由于受禁帶寬度的限制,使得半導體激光器難以發(fā)出中遠紅外以及太赫茲波段的激光。自然界不多的對應能出射中遠紅外的半導體材料-鉛鹽系材料,,其只能在低溫下工作(低于77K),且輸出功率極低,,為微瓦級別,。為了使半導體激光器也能激射中遠紅外以及太赫茲波段的光,科研人員跳出了基于半導體材料p-n結發(fā)光的理論,,提出了量子級聯(lián)激光器的構想,。量子級聯(lián)激光器的工作原理為電子在半導體材料導帶的子帶間躍遷和聲子共振輔助隧穿從而產(chǎn)生光放大,其出射波長由導帶的子帶間的能量差所決定,,和半...
可調(diào)諧半導體激光吸收光譜(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)技術主要是利用可調(diào)諧半導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,。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...
**QCL激光器:寧波寧儀信息技術有限公司,,照亮創(chuàng)新之路的科技之光**寧波寧儀信息技術有限公司,在QCL(量子級聯(lián)激光器)這一高科技領域內(nèi),,猶如一顆璀璨的明星,,熠熠生輝。我們專注于為客戶提供性能,、高度定制化的激光器解決方案,,致力于推動科技進步與產(chǎn)業(yè)升級,。**產(chǎn)品優(yōu)勢:性能,科技前沿**我們的QCL激光器,,得益于先進的量子級聯(lián)技術,,實現(xiàn)了前所未有的高功率輸出,確保了激光的穩(wěn)定性和可靠性,。這一技術突破,,不僅提升了激光器的轉換效率,更將光譜線寬壓縮至極窄范圍,,為用戶帶來了前所未有的精細度和高效性,。與此同時,我們積極響應國家國產(chǎn)化號召,,通過自主研發(fā)與自主生產(chǎn),,大幅度降低了成本,提升了產(chǎn)品的...
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體激光器截然不同,它打破了傳統(tǒng)p-n結型半導體激光器的電子-空穴復合受激輻射機制,,其發(fā)光波長由半導體能隙來決定,,填補了半導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體異質結薄層內(nèi)由量子限制效應引起的分離電子態(tài)之間產(chǎn)生粒子數(shù)反轉,,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)...
近年來,,激光技術的快速發(fā)展為各行業(yè)帶來了前所未有的機遇。作為激光領域的一項重大突破,,量子級聯(lián)激光驅動器的問世,,將為用戶解決一系列實際問題,推動高科技產(chǎn)品的創(chuàng)新與應用,。量子級聯(lián)激光驅動器是一種新型激光器,,能夠在更的波長范圍內(nèi)輸出高效激光,相比傳統(tǒng)激光器,,其能量轉換效率更高,,體積更小,且具備更強的穩(wěn)定性,。這些優(yōu)勢使得量子級聯(lián)激光驅動器在多個應用領域展現(xiàn)出廣闊的前景,。首先,在通信領域,,量子級聯(lián)激光驅動器能夠有效提升數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性,。隨著5G和未來6G網(wǎng)絡的發(fā)展,,對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笕找嬖黾印A孔蛹壜?lián)激光驅動器的高頻率輸出能力,,為光纖通信提供了強有力的支持,,幫助運營商實現(xiàn)更低延遲和更高...
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,其在半導體光電器件技術,、氣體檢測,、醫(yī)學醫(yī)療以及自由空間光通信等領域具有重要科學意義和應用價值。近年來,,半導體帶間級聯(lián)激光器的量子阱能帶理論設計方法和激光器制備**技術得到迅速提升,。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,。由于結合了傳統(tǒng)的量子阱激光器較長的上能級載流子復合壽命,以及量子級聯(lián)激光器(QCL)通過級聯(lián)結構實現(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...
閾值電流密度較低帶間躍遷和子帶間躍遷示意圖常規(guī)半導體激光器是雙極性器件,導帶中的電子與價帶中的空穴復合生成光子,,而量子級聯(lián)激光器是單極性器件,,只靠導帶中子帶間電子的躍遷產(chǎn)生光子,如圖4所示,,電子躍遷的始態(tài)與終態(tài)的曲線的曲率相同,,這樣形成的增益譜很窄而且對稱,是量子級聯(lián)激光器能夠低閾值工作的一個原因,。當然,,QCL的閾值電流密度也與有源區(qū)設計,材料生長以及器件結構有關,。尺寸較小圖5量子級聯(lián)激光器實物圖量子級聯(lián)激光器的尺寸較小,,如圖5所示,量子級聯(lián)激光器管芯的長度一般為3mm,,隨著激光器性能提高,,可以將其封裝在方盒內(nèi),從而方便地移動和操作,。量子級聯(lián)激光器的工作溫度、輸出性能和波長覆蓋范圍...
在現(xiàn)代民用領域,QCL激光器(量子級聯(lián)激光器)作為紅外對抗系統(tǒng)的重要組成部分,,正逐漸顯示出其不可或缺的地位。隨著技術的不斷進步,,以及對安全和效率的日益重視,,QCL激光器在紅外對抗中的應用案例層出不窮,展現(xiàn)出其的性能和的適用性。以某國家的防空系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)在面對敵方導彈威脅時,采用了QCL激光器紅外對抗技術,。這一技術通過精確發(fā)射特定波長的激光,,成功地干擾了敵方導彈的紅外尋的系統(tǒng),,顯著提高了防空能力。通過這種方式,,防空系統(tǒng)不僅能夠有效保護關鍵設施的安全,,還能夠降低潛在的經(jīng)濟損失,。這一成功應用案例展示了QCL激光器在實際戰(zhàn)斗環(huán)境中的高效性和實用性,,同時也反映了現(xiàn)代中科技應用的重要性,。 ...
常見的溫室氣體光譜學檢測技術主要包括非分散紅外光譜技術(NDIR),、傅立葉變換光譜技術(FTIR),、差分光學吸收光譜技術(DOAS)、差分吸收激光雷達技術(DIAL)、可調(diào)諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS),、離軸積分腔輸出光譜技術(OA-ICOS),、光腔衰蕩光譜技術(CRDS)、激光外差光譜技術(LHS)、空間外差光譜技術(SHS)等,。其中,,NDIR技術利用氣體分子對寬帶紅外光的吸收光譜強度與濃度成正比的關系,,進行溫室氣體反演,具有結構簡單、操作方便、成本低廉等優(yōu)點,,但儀器的光譜分辨率和檢測靈敏度較低。FTIR技術通過測量紅外光的干涉圖,并對干涉圖進行傅立葉積分變換,,從而獲得被測氣...
在工業(yè)檢測方面,,量子級聯(lián)激光器以其小型化和集成化的設計,完美適應了現(xiàn)代工業(yè)的需求,。它能夠以更低的能耗和更小的體積完成復雜的檢測任務,。這對于降低企業(yè)的運營成本,提高生產(chǎn)效率,,具有重要的推動作用,。許多企業(yè)通過引入量子級聯(lián)激光器技術,成功減少了設備占用空間,,并提升了生產(chǎn)線的自動化程度,。綜合來看,量子級聯(lián)激光器憑借其高效,、靈活和經(jīng)濟的特性,,正逐步改變各行各業(yè)的技術格局。無論是在環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療成像還是工業(yè)檢測領域,,量子級聯(lián)激光器都為客戶提供了切實可行的解決方案,,幫助企業(yè)提高效率、降低成本,,從而在競爭激烈的市場環(huán)境中脫穎而出,。隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大,量子級聯(lián)激光器的未來將更加光明,,...
在工業(yè)檢測方面,,量子級聯(lián)激光器以其小型化和集成化的設計,完美適應了現(xiàn)代工業(yè)的需求,。它能夠以更低的能耗和更小的體積完成復雜的檢測任務,。這對于降低企業(yè)的運營成本,提高生產(chǎn)效率,,具有重要的推動作用,。許多企業(yè)通過引入量子級聯(lián)激光器技術,成功減少了設備占用空間,,并提升了生產(chǎn)線的自動化程度,。綜合來看,量子級聯(lián)激光器憑借其高效,、靈活和經(jīng)濟的特性,,正逐步改變各行各業(yè)的技術格局。無論是在環(huán)境監(jiān)測,、醫(yī)療成像還是工業(yè)檢測領域,,量子級聯(lián)激光器都為客戶提供了切實可行的解決方案,幫助企業(yè)提高效率,、降低成本,,從而在競爭激烈的市場環(huán)境中脫穎而出。隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大,,量子級聯(lián)激光器的未來將更加光明,,...
近年來,激光技術的快速發(fā)展為各行業(yè)帶來了前所未有的機遇,。作為激光領域的一項重大突破,,量子級聯(lián)激光驅動器的問世,將為用戶解決一系列實際問題,,推動高科技產(chǎn)品的創(chuàng)新與應用,。量子級聯(lián)激光驅動器是一種新型激光器,,能夠在更的波長范圍內(nèi)輸出高效激光,,相比傳統(tǒng)激光器,其能量轉換效率更高,體積更小,,且具備更強的穩(wěn)定性,。這些優(yōu)勢使得量子級聯(lián)激光驅動器在多個應用領域展現(xiàn)出廣闊的前景。首先,,在通信領域,,量子級聯(lián)激光驅動器能夠有效提升數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性。隨著5G和未來6G網(wǎng)絡的發(fā)展,,對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笕找嬖黾?。量子級?lián)激光驅動器的高頻率輸出能力,為光纖通信提供了強有力的支持,,幫助運營商實現(xiàn)更低延遲和更高...
工農(nóng)業(yè)生產(chǎn),、化石燃料燃燒、機動車尾氣排放等人類活動產(chǎn)生的過量溫室氣體加劇了全球氣候變暖,,研究和發(fā)展適用于不同空間,、時間尺度的溫室氣體精確、快速,、動態(tài)檢測技術是環(huán)境氣候研究的基礎和前提,。基于光譜學原理的氣體檢測技術,,具有非接觸,、快響應、高靈敏,、大范圍監(jiān)測等優(yōu)點,,是目前溫室氣體監(jiān)測技術的主流研究方向。針對當前溫室氣體點源,、面源,、區(qū)域、全球等尺度下的監(jiān)測需求,,綜合利用多種形式的光譜學測量手段,,開展地面探測、地基探測,、機載探測和星載探測四種典型光學觀測,,獲取溫室氣體空間分布、季節(jié)變化和年變化的特征和趨勢,,這對理解區(qū)域碳排放,、掌握源匯信息、研究環(huán)境氣候變化規(guī)律等具有重要意義,。二氧化碳(CO2...
寧波寧儀信息技術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域提供的解決方案,。我們不僅關注技術的創(chuàng)新,更注重技術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,,我們能夠實時監(jiān)測氣體成分濃度,從而確保環(huán)境的安全與質量控制,,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實時監(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...
QCL激光器的基本結構包括FP-QCL(上圖)、DFB-QCL(中圖)和ECqcL(下圖),。增益介質顯示為灰色,,波長選擇機制為藍色,鍍膜面為橙色,,輸出光束為紅色,。1.**簡單的結構是F-P腔激光器(FP-QCL)。在F-P結構中,,切割面為激光提供反饋,,有時也使用介質膜以優(yōu)化輸出。2.第二種結構是在QC芯片上直接刻分布反饋光柵,。這種結構(DFB-QCL)可以輸出較窄的光譜,,但是輸出功率卻比FP-QCL結構低很多。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)。...
作為半導體激光技術發(fā)展的里程碑,,量子級聯(lián)激光器(QCL)使中遠紅外波段高可靠,、高功率和高特征溫度半導體激光器的實現(xiàn)成為可能,為氣體分析等中紅外應用提供了新型光源,,因此QCL日益受到關注,。尤其是近10年,,越來越多的科研人員開始研究QCL在氣體檢測方面的應用,使得它的優(yōu)勢和潛力被更多的認識和挖掘,。中遠紅外量子級聯(lián)激光器(QCL)眾所周知,,QCL屬于新一代半導體激光器,,它的特性不同于傳統(tǒng)半導體激光器,。用中科院半導體所劉峰奇研究員的“兩層含義”解釋,應該更加形象,。首先是量子含義,,是指激光器由納米級厚度的半導體異質結超薄層構成,利用量子限制效應,,通過調(diào)節(jié)每層材料的厚度和子帶間距,,從而調(diào)節(jié)波長...
量子級聯(lián)激光器是基于多個量子阱異質結中掩埋次能級躍遷的單極半導體注入激光器,它們是通過能帶工程并通過分子束外延生長方法得到的,。QCL激光器的輸出波長依賴于量子阱和作用區(qū)掩埋層的厚度而不是激光材料的能級,。由于QCL輸出波長不受帶隙寬度的限制,因而能夠被制成在中紅外波長區(qū)較寬范圍里輸出,。QCL的輸出波長區(qū)可以從μm到60μm,,激光輸出功率可以達到幾個mW。QCL在脈沖工作方式下可以工作在室溫下,,并且已經(jīng)被用于痕量氣體的光譜檢測,,但由于脈沖激光固有特點使其線寬相對較寬。雖然單模連續(xù)輸出DFB-QCL已早有報道,,但到目前為止,,還沒有痕量氣體檢測的報道。鑒于目前中紅外光譜區(qū)傳統(tǒng)激光技術存在的...
氣體分析儀主要利用激光光譜技術,,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...
2002年之后,,帶間級聯(lián)激光器在美國噴氣推進實驗室(JPL)取得了更加快速的發(fā)展,,在低閾值電流,、高工作溫度以及長波長等方向上都取得了矚目的成果。其中**重要的是2005年,,研究人員制作出的單縱模分布反饋式激光器(DFB)可以實現(xiàn)甲烷氣體的檢測,。并于2007年交付美國國家航空航天局(NASA)的好奇號進行火星的甲烷探測。2008年,,美國海軍實驗室(NRL)經(jīng)過多年優(yōu)化和發(fā)展,,終于實現(xiàn)了里程碑式的***臺室溫連續(xù)激射的帶間級聯(lián)激光器,連續(xù)波**高工作溫度可達319K,,激射波長為μm,。2011年,美國海軍實驗室在材料設計的基礎上,,又進一步提出了“載流子再平衡”的概念,,解決了有源區(qū)中電子和...
近年來,激光技術的快速發(fā)展為各行業(yè)帶來了前所未有的機遇,。作為激光領域的一項重大突破,,量子級聯(lián)激光驅動器的問世,將為用戶解決一系列實際問題,,推動高科技產(chǎn)品的創(chuàng)新與應用,。量子級聯(lián)激光驅動器是一種新型激光器,能夠在更的波長范圍內(nèi)輸出高效激光,,相比傳統(tǒng)激光器,,其能量轉換效率更高,體積更小,,且具備更強的穩(wěn)定性,。這些優(yōu)勢使得量子級聯(lián)激光驅動器在多個應用領域展現(xiàn)出廣闊的前景。首先,,在通信領域,,量子級聯(lián)激光驅動器能夠有效提升數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性。隨著5G和未來6G網(wǎng)絡的發(fā)展,,對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笕找嬖黾?。量子級?lián)激光驅動器的高頻率輸出能力,為光纖通信提供了強有力的支持,,幫助運營商實現(xiàn)更低延遲和更高...
QCL激光器的基本結構包括FP-QCL,、DFB-QCL和ECqcL。增益介質顯示為灰色,,波長選擇機制為藍色,,鍍膜面為橙色,輸出光束為紅色,。1.簡單的結構是F-P腔激光器(FP-QCL),。在F-P結構中,,切割面為激光提供反饋,有時也使用介質膜以優(yōu)化輸出,。2.第二種結構是在QC芯片上直接刻分布反饋光柵,。這種結構(DFB-QCL)可以輸出較窄的光譜,但是輸出功率卻比FP-QCL結構低很多,。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.第三種結構是將QC芯片和外腔...
可調(diào)諧半導體激光吸收光譜(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)技術主要是利用可調(diào)諧半導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。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...
復雜生態(tài)環(huán)境溫室氣體不同空間、時間尺度的濃度監(jiān)測是了解溫室氣體源與匯的基礎,。目前適應生態(tài)環(huán)境溫室氣體長期連續(xù)監(jiān)測的技術手段仍有待研究,。可調(diào)諧半導體激光吸收光譜(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy,TDLAS)是一種非侵入式光譜測量技術,具有高選擇,、高靈敏度,、高分辨等特點,與目前新興的中紅外量子級聯(lián)激光器(QuantumCascadeLaser,QCL)相結合,可實現(xiàn)分子"基頻"吸收光譜測量,進一步提高檢測靈敏度,達到溫室氣體區(qū)域環(huán)境監(jiān)測需求。激光氣體分析利用激光光譜技術,,通過氣體對特定波長激光的吸收特性來檢測氣體濃度,。適用于檢測具有特定吸...
**QCL激光器:寧波寧儀信息技術有限公司,照亮創(chuàng)新之路的科技之光**寧波寧儀信息技術有限公司,,在QCL(量子級聯(lián)激光器)這一高科技領域內(nèi),,猶如一顆璀璨的明星,熠熠生輝,。我們專注于為客戶提供性能,、高度定制化的激光器解決方案,致力于推動科技進步與產(chǎn)業(yè)升級,。**產(chǎn)品優(yōu)勢:性能,,科技前沿**我們的QCL激光器,,得益于先進的量子級聯(lián)技術,實現(xiàn)了前所未有的高功率輸出,,確保了激光的穩(wěn)定性和可靠性,。這一技術突破,不僅提升了激光器的轉換效率,,更將光譜線寬壓縮至極窄范圍,,為用戶帶來了前所未有的精細度和高效性。與此同時,,我們積極響應國家國產(chǎn)化號召,,通過自主研發(fā)與自主生產(chǎn),大幅度降低了成本,,提升了產(chǎn)品的...
近年來,,激光技術的快速發(fā)展為各行業(yè)帶來了前所未有的機遇。作為激光領域的一項重大突破,,量子級聯(lián)激光驅動器的問世,,將為用戶解決一系列實際問題,推動高科技產(chǎn)品的創(chuàng)新與應用,。量子級聯(lián)激光驅動器是一種新型激光器,,能夠在更的波長范圍內(nèi)輸出高效激光,相比傳統(tǒng)激光器,,其能量轉換效率更高,,體積更小,且具備更強的穩(wěn)定性,。這些優(yōu)勢使得量子級聯(lián)激光驅動器在多個應用領域展現(xiàn)出廣闊的前景,。首先,在通信領域,,量子級聯(lián)激光驅動器能夠有效提升數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性,。隨著5G和未來6G網(wǎng)絡的發(fā)展,對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笕找嬖黾?。量子級?lián)激光驅動器的高頻率輸出能力,,為光纖通信提供了強有力的支持,幫助運營商實現(xiàn)更低延遲和更高...
QCL激光器的基本結構包括FP-QCL,、DFB-QCL和ECqcL,。增益介質顯示為灰色,波長選擇機制為藍色,,鍍膜面為橙色,,輸出光束為紅色。1.簡單的結構是F-P腔激光器(FP-QCL)。在F-P結構中,,切割面為激光提供反饋,,有時也使用介質膜以優(yōu)化輸出。2.第二種結構是在QC芯片上直接刻分布反饋光柵,。這種結構(DFB-QCL)可以輸出較窄的光譜,,但是輸出功率卻比FP-QCL結構低很多。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.第三種結構是將QC芯片和外腔...
常見的溫室氣體光譜學檢測技術主要包括非分散紅外光譜技術(NDIR),、傅立葉變換光譜技術(FTIR),、差分光學吸收光譜技術(DOAS)、差分吸收激光雷達技術(DIAL),、可調(diào)諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS),、離軸積分腔輸出光譜技術(OA-ICOS)、光腔衰蕩光譜技術(CRDS),、激光外差光譜技術(LHS),、空間外差光譜技術(SHS)等,。其中,,NDIR技術利用氣體分子對寬帶紅外光的吸收光譜強度與濃度成正比的關系,進行溫室氣體反演,,具有結構簡單,、操作方便、成本低廉等優(yōu)點,,但儀器的光譜分辨率和檢測靈敏度較低,。FTIR技術通過測量紅外光的干涉圖,并對干涉圖進行傅立葉積分變換,,從而獲得被測氣...
可調(diào)諧半導體激光吸收光譜(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)技術主要是利用可調(diào)諧半導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,。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...
直接吸收光譜技術是通過調(diào)諧激光頻率到選擇吸收譜線透過率和譜線形狀進行分析,,并獲取一些重要信息,,如吸收譜線強度和增寬系數(shù)。從這些光譜測量得到信息可以推斷出氣體溫度,、濃度,、氣流速度以及壓力等參數(shù)值。信號發(fā)生器發(fā)生鋸齒波或三角波掃描信號給激光驅動器驅動DFB激光器,,激光器輸出激光通過待測氣體,,光電探測器接收到透射光,并通過對光強信號進行分析,,從而測量得到氣體濃度值,。實現(xiàn)直接吸收光譜檢測透射光容易受到背景噪聲的干擾、激光器光強波動等因素的影響,,為了減小噪聲的干擾,,通常會使用高靈敏光譜技術,如采用波長調(diào)制技術對目標信號進行高頻調(diào)制,,實現(xiàn)抑制高頻背景噪聲,,從而極大提高探測靈敏度和精度。信號發(fā)生...
**QCL激光器:寧波寧儀信息技術有限公司,,照亮創(chuàng)新之路的科技之光**寧波寧儀信息技術有限公司,,在QCL(量子級聯(lián)激光器)這一高科技領域內(nèi),猶如一顆璀璨的明星,,熠熠生輝,。我們專注于為客戶提供性能、高度定制化的激光器解決方案,,致力于推動科技進步與產(chǎn)業(yè)升級,。**產(chǎn)品優(yōu)勢:性能,科技前沿**我們的QCL激光器,,得益于先進的量子級聯(lián)技術,,實現(xiàn)了前所未有的高功率輸出,確保了激光的穩(wěn)定性和可靠性,。這一技術突破,,不僅提升了激光器的轉換效率,更將光譜線寬壓縮至極窄范圍,,為用戶帶來了前所未有的精細度和高效性,。與此同時,我們積極響應國家國產(chǎn)化號召,,通過自主研發(fā)與自主生產(chǎn),,大幅度降低了成本,,提升了產(chǎn)品的...