Jun 21, 2023 Αφήστε ένα μήνυμα

Εφαρμογή λέιζερ ημιαγωγών στην τεχνολογία ανίχνευσης σκόνης PM2.5

Η τεχνολογία ανίχνευσης σκόνης γεννήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, με τις ανεπτυγμένες χώρες που εκπροσωπούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Γερμανία να αναλαμβάνουν την ηγεσία στη σχετική έρευνα και να την εφαρμόζουν στην παρακολούθηση της σκόνης στη βιομηχανία και στα ορυχεία και σε άλλα σενάρια για τον έλεγχο και την πρόληψη διαφόρων επαγγελματικών ασθενειών που προκαλούνται από αναπνεύσιμη σκόνη. Μετά από δεκαετίες ανάπτυξης, η τεχνολογία ανίχνευσης σκόνης με την αρχή της σκέδασης του φωτός ως πυρήνα εισήλθε σταδιακά και στον πολιτικό τομέα, όπως οι καθαριστές αέρα. από τον 21ο αιώνα, με την επιτάχυνση της διαδικασίας εκβιομηχάνισης της Κίνας, το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης ως υποπροϊόν έχει γίνει ολοένα και πιο εμφανές και η αναπνευστική υγεία των κατοίκων των πόλεων έχει επηρεαστεί από το πρόβλημα της ομίχλης, έτσι το "PM2,5" Καθώς ο εκπρόσωπος της τεχνολογίας ανίχνευσης ρύπανσης σωματιδίων εισήλθε επίσης στο κοινό για πρώτη φορά, αποτελώντας βασικό θέμα ευρέως διαδεδομένου κοινωνικού ενδιαφέροντος, οι αισθητήρες PM2.5 έχουν επίσης γίνει σταδιακά σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, αυτοκίνητα και δημόσιους χώρους .
Οι πρώιμοι αισθητήρες σκόνης, που χρησιμοποιούν κυρίως υπέρυθρες λυχνίες LED ως πηγή φωτός, παράγουν θερμότητα μέσω αντίστασης για να αποκτήσουν ροή ζεστού αέρα. Όταν υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, η σκέδαση λαμβάνει χώρα μετά την επαφή της πηγής φωτός LED, η οποία λαμβάνεται από τον φωτοευαίσθητο ανιχνευτή για τη δημιουργία ηλεκτρικών σημάτων διαφορετικών μεγεθών και τα αποτελέσματα ανίχνευσης λαμβάνονται μετά από ενίσχυση και αριθμητική. Σε αυτή την τεχνολογία, λόγω της χαμηλής έντασης του σκεδαζόμενου φωτός LED, της αντίστασης θέρμανσης για την παραγωγή ασθενούς ροής αέρα, συνήθως αποτελεσματική μόνο για μεγαλύτερα σωματίδια μεγαλύτερη από 1μm σε διάμετρο και μόνο μέσω του κύκλου λειτουργίας του ηλεκτρικού σήματος για να χαρακτηρίσει την αλλαγή των σωματιδίων ύλη στον αέρα, το σφάλμα τιμής μέτρησης είναι μεγαλύτερο και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές της πηγής σκόνης στο περιβάλλον, είναι δύσκολο να επιτευχθεί παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των PM2,5 και άλλων σωματιδίων.
Η τεχνολογία ανίχνευσης σκόνης γεννήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Γερμανία ως εκπρόσωποι των ανεπτυγμένων χωρών να πρωτοστατούν στη σχετική έρευνα και στην εφαρμογή της στην παρακολούθηση της βιομηχανικής και εξορυκτικής σκόνης και σε άλλα σενάρια. για τον έλεγχο και την πρόληψη διαφόρων επαγγελματικών ασθενειών που προκαλούνται από εισπνεύσιμη σκόνη. Μετά από δεκαετίες ανάπτυξης, η τεχνολογία ανίχνευσης σκόνης με την αρχή της σκέδασης του φωτός ως πυρήνα εισήλθε σταδιακά και στον πολιτικό τομέα, όπως οι καθαριστές αέρα. από τον 21ο αιώνα, με την επιτάχυνση της διαδικασίας εκβιομηχάνισης της Κίνας, το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης ως υποπροϊόν έχει γίνει ολοένα και πιο εμφανές και η αναπνευστική υγεία των κατοίκων των πόλεων έχει επηρεαστεί από το πρόβλημα της ομίχλης, έτσι το "PM2,5" Καθώς ο εκπρόσωπος της τεχνολογίας ανίχνευσης ρύπανσης σωματιδίων εισήλθε επίσης στο κοινό για πρώτη φορά, αποτελώντας βασικό θέμα ευρέως διαδεδομένου κοινωνικού ενδιαφέροντος, οι αισθητήρες PM2.5 έχουν επίσης γίνει σταδιακά σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, αυτοκίνητα και δημόσιους χώρους .
Οι πρώιμοι αισθητήρες σκόνης, που χρησιμοποιούν κυρίως υπέρυθρες λυχνίες LED ως πηγή φωτός, παράγουν θερμότητα μέσω αντίστασης για να αποκτήσουν ροή ζεστού αέρα. Όταν υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, η σκέδαση λαμβάνει χώρα μετά την επαφή της πηγής φωτός LED, η οποία λαμβάνεται από τον φωτοευαίσθητο ανιχνευτή για τη δημιουργία ηλεκτρικών σημάτων διαφορετικών μεγεθών και τα αποτελέσματα ανίχνευσης λαμβάνονται μετά από ενίσχυση και αριθμητική. Σε αυτή την τεχνολογία, λόγω της χαμηλής έντασης του σκεδαζόμενου φωτός LED, της αντίστασης θέρμανσης για την παραγωγή ασθενούς ροής αέρα, συνήθως αποτελεσματική μόνο για μεγαλύτερα σωματίδια μεγαλύτερη από 1μm σε διάμετρο και μόνο μέσω του κύκλου λειτουργίας του ηλεκτρικού σήματος για να χαρακτηρίσει την αλλαγή των σωματιδίων ύλη στον αέρα, το σφάλμα τιμής μέτρησης είναι μεγαλύτερο και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές της πηγής σκόνης στο περιβάλλον, είναι δύσκολο να επιτευχθεί παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των PM2,5 και άλλων σωματιδίων.
Εκτός από τις συσκευές εσωτερικού χώρου, η ζήτηση για ανίχνευση PM2.5 σε αυτοκίνητα και σε εξωτερικούς χώρους αυξάνεται επίσης. Σε πιο περίπλοκα περιβάλλοντα, το λέιζερ ημιαγωγών χαμηλής ισχύος που χρησιμοποιείται στον αισθητήρα απαιτείται να έχει σταθερή ισχύ φωτός και μπορεί επίσης να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα ευρύ φάσμα αλλαγών θερμοκρασίας περιβάλλοντος, έτσι ώστε η συνολική αξιοπιστία του Το λέιζερ έχει προβάλει υψηλότερες απαιτήσεις. Οι πρώιμοι αισθητήρες PM2.5 χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον εισαγόμενες μάρκες, αλλά τα τελευταία χρόνια πολλές εγχώριες εταιρείες έχουν κάνει σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις στην ανάπτυξη λέιζερ ημιαγωγών, την υψηλή αξιοπιστία του σχεδιασμού και ανάπτυξης της επιταξιακής δομής, τη διαδικασία επικάλυψης επιφάνειας κοιλότητας υψηλής ποιότητας, τον αυτόματο χρυσό Ευτηκτική διαδικασία, αυτόματη γήρανση και δοκιμαστική σταδιοποίηση και άλλες προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα της κατασκευής λέιζερ ημιαγωγών μικρής ισχύος, στα 650nm, 790nm ως εκπρόσωπος των προϊόντων λέιζερ ημιαγωγών μικρής ισχύος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της κατασκευής λέιζερ. Τα προϊόντα λέιζερ ημιαγωγών μικρής ισχύος, που αντιπροσωπεύονται από 650 nm και 790 nm, μπορούν να λειτουργούν σταθερά κάτω από σκληρό περιβάλλον από -40 βαθμό έως 85 μοίρες και έχουν αναγνωριστεί από κορυφαίες εταιρείες και πολλούς πελάτες στον τομέα της ανίχνευσης PM2.5, και έχουν χρησιμοποιηθεί σε αισθητήρες PM2.5 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και οχημάτων σε μεγάλη κλίμακα εδώ και πολλά χρόνια.

Αποστολή ερώτησής

whatsapp

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξεταστική