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  在当今的社会中,随着科技技术的不断发展,我们与激光气体分析仪这一种设备的接触越来越为广泛,相信很多人对于激光气体分析仪也不断地有着更深入的了解吧,然而对于激光气体分析仪而言,其自身设计还是十分精密的,对于激光气体分析仪这一设备的基本原理,在其中也是大有一番讲究的,那么对于激光气体分析仪来说,我们对于它的这些原理实际上很多人都不是特别了解的,那么接下来,就让小编带着我们大家一起,来具体对于激光气体分析仪的原理信息展开进行一下了解,让我们一起来看一看具体的内容吧。  1.朗伯-比尔定律  因此,TDLAS技术是一种高分辨率的光谱吸收技术,(激光气体分析仪)半导体激光穿过被测气体的光强衰减可用朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律表述式中,IV,0和IV 分别表示频率V的激光入射时和经过压力P,浓度X和光程L的气体后的光强;S(T)表示气体吸收谱线的强度;线性函数g(v-v0)表征该吸收谱线的形状。通常情况下气体的吸收较小,可用式(4-2)来近似表达气体的吸收。这些关系式表明气体浓度越高,对光的衰减也越大。因此,可通过测量气体对激光的衰减来测量气体的浓度。  2.光谱线的线强  气体分子的吸收总是和分子内部从低能态到高能态的能级跃迁相联系的。线强S(T)反映了跃迁过程中受激吸收、受激辐射和自发辐射之间强度的净效果,是吸收光谱谱线*基本的属性,由能级间跃迁概率经及处于上下能级的分子数目决定。分子在不同能级之间的分布受温度的影响,因此光谱线的线强也与温度相关。如果知道参考线强S(T0),(激光气体分析仪)其他温度下的线强可以由下式求出式中,Q(T)为分子的配分函数;h为普朗克常数;c为光速;k为波尔兹曼常数;En为下能级能量。各种气体的吸收谱线的线强S(T0)可以查阅相关的光谱数据库。  到此为止,以上的全文对于激光气体分析仪的内容介绍就全部结束了,对于激光气体分析仪的具体原理,小编相信一定又有更多客户对其的内容有了更加深入的了解了吧,对于激光气体分析仪这一种设备而言,实际上其中还有其他许多各式各样不同种类的原理蕴含其中,而这些相关的激光气体分析仪原理知识也需要着对设备的十分了解才行,如果大家对于激光气体分析仪设备还有着任何其他种类的问题,欢迎您随时与我们进行联系,我们将竭诚为您解答相关的难题疑问。 无线路由 兑废钢天车屏 铜液测温定氧仪 KTO系列快速测温、定氧测头 KZ-888C无线测温枪 红外测温仪 测温传感器 订制综合大屏 移动设备定位仪 热金属检测器