基于反谐振空芯光纤的甲烷气体检测.docx
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基于反谐振空芯光纤的甲烷气体检测技术 本文介绍了一种基于反谐振空芯光纤的甲烷气体检测装置,该装置选用中心波长为 1653 nm 的分布式反馈激光器结合 1.8 m 长的反谐振空芯光纤,采用可调谐二极管激光吸收光谱与波长调制光谱相结合的技术对甲烷气体进行实时测量。利用陶瓷插芯和陶瓷套管光纤耦合器件实现空芯光纤与单模光纤的稳定对接耦合,搭建了无透镜式全光纤气体检测装置,并对不同浓度梯度的甲烷气体展开实验。 知识点: 1. 反谐振空芯光纤:一种新型的光纤结构,具有小尺寸、轻便、易缠绕和易延长气体吸收长度的优点。 2. 可调谐二极管激光吸收光谱技术:一种选择性强、灵敏度高和响应速度快的气体检测技术,常被用于痕量气体的在线检测。 3. 波长调制光谱技术:一种高灵敏度气体检测技术,通过波长调制来实现气体的吸收光谱检测。 4. 无透镜式全光纤气体检测装置:一种新型的气体检测装置,不需要使用传统的光学器件,如光学准直器或高反射镜,具有体积小、质量轻、易缠绕和易延长气体吸收长度的优点。 5.陶瓷插芯和陶瓷套管光纤耦合器件:一种稳定对接耦合的光纤耦合器件,能够实现空芯光纤与单模光纤的稳定对接耦合。 6. 气体吸收光谱检测:一种气体检测技术,通过检测气体的吸收光谱来实现气体的检测。 7. Allan 方差:一种评估系统稳定性的方法,通过对系统的 Allan 方差进行评估,可以了解系统的稳定性。 8. 气体检测灵敏度:一种评估气体检测装置灵敏度的指标,通过检测气体的最低检测限来评估气体检测装置的灵敏度。 9. 气室:一种气体检测装置中的关键组件,决定了气体检测装置的检测灵敏度。 10. 多通池:一种气室结构,通过不同的光路结构来实现气体的多次反射,增加气体吸收的有效长度。 11. 分布式反馈激光器:一种激光器,具有稳定、可靠的激光输出,常被用于气体检测领域。 12. 空芯光纤气室:一种新型的气室结构,使用空芯光纤代替传统的气室,具有体积小、质量轻、易缠绕和易延长气体吸收长度的优点。 13. 可调谐激光吸收光谱技术:一种气体检测技术,通过可调谐激光来实现气体的吸收光谱检测。 14. 波长调制技术:一种气体检测技术,通过波长调制来实现气体的吸收光谱检测。 15. 气体检测装置的稳定性:一种评估气体检测装置稳定性的指标,通过对气体检测装置的 Allan 方差进行评估,可以了解气体检测装置的稳定性。
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