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SCOPE OF BUSINESS
应用领域
腔增强吸收光谱
CEAS
仪器型号
MT列
仪器原理
CEAS是基于Fabry-Perot腔增强效应。是由两个平行的反射镜构成的,中间夹层空气或其他介质。当光子进入腔内时,由于多次反射,会形成光学干涉增强效应,增强光在腔内传输的时间和距离。具有高灵敏度、非破坏性、快速检测、容易组装等特点。
精度
可调谐激光吸收光谱
TDLAS
仪器型号
NT01
仪器原理
TDLAS通常是用单一窄带的激光频率扫描一条独立的气体吸收线。为了实现最高的选择性,分析一般在低压下进行,这时吸收线不会因为压力而加宽。这种测量方法是Hinkley和Reid提出的,已经发展成为了非常灵敏和常用的大气中痕量气体的监测技术。
精度
光声光谱传感技术
仪器型号
WES系列
仪器原理
当一束调制或脉冲激光照射到组织样品上时,位于组织体内的吸收体在吸收光能后出现局部热膨胀,从而产生机械波,形成外传机械波,这种机械波容易被置于组织体周围的探测器所接收。在入射激光波长不断改变的过程中,探测器所接收到的信号的强弱也将会随着吸收体的吸收谱发生对应的改变,从而获得相应的信号谱。
精度
光学仪器模组
仪器型号
超低噪声激光驱动器系列
仪器原理
精度
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TECHNOLOGY
技术视频
腔增强吸收激光气体分析仪
采用腔增强吸收光谱(CEAS)技术,自研长光程气体吸收池;超低噪声激光驱动器;独家红外光模式匹配光学模组,减小干涉噪声;流体仿真,减小气流造成的不稳定性。可测量 CO2、CH4、N2O、CO等气体组分,基于 5G/NB-IoT 实现无线数据传输,适用于高精度大气环境监测等应用场景。
腔增强吸收激光气体分析仪
采用腔增强吸收光谱(CEAS)技术,自研长光程气体吸收池;超低噪声激光驱动器;独家红外光模式匹配光学模组,减小干涉噪声;流体仿真,减小气流造成的不稳定性。可测量 CO2、CH4、N2O、CO等气体组分,基于 5G/NB-IoT 实现无线数据传输,适用于高精度大气环境监测等应用场景。
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