領(lǐng)先的微型、超長(cháng)光程的高精細度光腔設計,顯著(zhù)增長(cháng)吸收光程的同時(shí),還有利于實(shí)現光學(xué)腔的超高穩定性;并結合高階模抑制技術(shù),消除了高階模與基模的拍頻噪聲。
超高穩定性的鎖頻技術(shù)以及光學(xué)外差技術(shù)。在高精細度光腔的測量中,為了達到更高的靈敏度,需要更窄的激光線(xiàn)寬,更穩的激光頻率,基于上述技術(shù),實(shí)現超窄線(xiàn)寬的激光輸出,提高激光的耦合效率,并降低了系統噪聲,顯著(zhù)提升了探測靈敏度。
先進(jìn)的超高精度的溫壓控制技術(shù)。溫度、壓力的穩定性會(huì )嚴重影響探測精度,為了實(shí)現光腔的超高穩定性,采用了可以對腔內的溫壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監測,并通過(guò)深度反饋控制技術(shù)實(shí)現超高精度的溫壓控制,實(shí)現溫度精度優(yōu)于±0.0005 ℃;壓力精度優(yōu)于:±0.00001 atm。
為了對多組份氣體同時(shí)進(jìn)行分析,自研的高速數據處理算法可同時(shí)實(shí)現對多光譜、多線(xiàn)型的快速擬合和分析,并加入了水汽校正功能,消除水汽對氣體檢測的干擾,得到更準確的氣體濃度值。
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