检测信息(部分)
激光吸收光谱传感器是一种基于分子吸收光谱原理的高灵敏度气体检测设备,通过测量特定波长激光被待测气体吸收的程度来实现气体浓度的定量分析。该类传感器利用气体分子对特定波长激光的选择性吸收特性,结合可调谐激光光源和高精度光电探测器,能够实现对多种气体组分的高灵敏度、高选择性检测。
激光吸收光谱传感器广泛应用于环境空气质量监测、工业过程气体分析、烟气排放连续监测、石油化工安全预警、煤矿瓦斯监测、医疗呼吸气体分析、实验室气体成分研究等领域。其具有响应速度快、检测灵敏度高、无需消耗试剂、可实现在线实时监测等特点,是现代气体检测技术的重要组成部分。
本文档针对激光吸收光谱传感器的检测信息、检测项目、检测范围、检测仪器及检测方法进行系统整理,为相关检测工作提供参考依据。
检测范围(部分)
- 可调谐二极管激光吸收光谱传感器
- 量子级联激光吸收光谱传感器
- 光腔衰荡光谱传感器
- 光声光谱传感器
- 直接吸收光谱传感器
- 波长调制光谱传感器
- 频率调制光谱传感器
- 多次反射池吸收光谱传感器
- 开放光路激光吸收光谱传感器
- 闭路采样式激光吸收光谱传感器
- 单气体激光吸收光谱传感器
- 多气体激光吸收光谱传感器
- 近红外激光吸收光谱传感器
- 中红外激光吸收光谱传感器
- 便携式激光吸收光谱传感器
- 在线式激光吸收光谱传感器
- 工业型激光吸收光谱传感器
- 环境监测型激光吸收光谱传感器
- 防爆型激光吸收光谱传感器
- 高温型激光吸收光谱传感器
- 微型化激光吸收光谱传感器
- 多通道激光吸收光谱传感器
- 光纤耦合激光吸收光谱传感器
- 积分球式激光吸收光谱传感器
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/CITS 391-2025 | 煤矿用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)激光甲烷传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-05-12 | 73.100.01采矿设备综合 | |
| 2 | T/CITS 390-2025 | 基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术的甲烷传感器性能测试方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-05-12 | ||
| 3 | GB/T 20485.41-2015 | 振动与冲击传感器校准方法 第41部分:激光测振仪校准 | (CN-GB)国家标准 | 2015-12-10 | N71金属材料试验机 | 17.160振动、冲击和振动测量 |
| 4 | YY 0781-2025 | 血压传感器 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2025-09-15 | C39医用电子仪器设备 | 11.040.55诊断设备 |
| 5 | JB/T 12240-2015 | 无线传感器网络节点型压力传感器 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2015-04-30 | N11温度与压力仪表 | 17.100力、重力和压力的测量 |
| 6 | JB/T 12935-2016 | 扭矩传感器 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2016-10-22 | N62应变仪、铸造仪器、动力测试仪器 | 17计量学和测量、物理现象 |
| 7 | NB/T 11133-2023 | 矿用倾角传感器 | (CN-NB)行业标准-能源 | 2023-02-06 | D98煤矿专用设备器材 | 29.260.20易爆环境用电气设备 |
| 8 | QC/T 1194-2023 | 汽车雨量传感器 | (CN-QC)行业标准-汽车 | 2023-04-21 | T36电子、电气设备 | 43.040.10电气和电子设备 |
| 9 | YY 0781-2010 | 血压传感器 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2010-12-27 | C39医用电子仪器设备 | 11.040.55诊断设备 |
| 10 | JB/T 13271-2017 | 电量隔离传感器 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2017-11-07 | N20电工仪器、仪表综合 | 17.220.20电和磁量值的测量 |
| 11 | JJG 391-2009 | 力传感器 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2009-10-09 | A53力学计量 | 17.100力、重力和压力的测量 |
| 12 | JB/T 12934-2016 | 甲醛气体传感器 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2016-10-22 | N05仪器、仪表用材料和元件 | 13.040.20环境空气 |
| 13 | TB/T 2763-2009 | 机车车辆用电流传感器和电压传感器 | (CN-TB)行业标准-铁道 | 2009-11-11 | L15敏感元器件及传感器 | 29.280电力牵引设备 |
| 14 | MT 448-2007 | 矿用风速传感器 | (CN-MT)行业标准-煤炭 | 2008-11-19 | D09卫生、安全、劳动保护 | 73.100采矿设备 |
| 15 | T/GDC 183-2022 | 激光位移传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-08-21 | 17.180.30光学测量仪器 | |
| 16 | JY/T 0367-2004 | 传感器应用实验器 | (CN-JY)行业标准-教育 | 2004-07-23 | Y51教学专用仪器 | 03.180教育 |
| 17 | JJG 644-2003 | 振动位移传感器 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2003-09-23 | A53力学计量 | 17.160振动、冲击和振动测量 |
| 18 | JJG 669-2003 | 称重传感器 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2003-05-12 | A53力学计量 | |
| 19 | T/CAS 961-2024 | 激光型甲烷TDLAS传感器 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-10-11 | ||
| 20 | DIN SAE SPEC 91471:2023-05 | Assessment methodology for automotive LiDAR sensors; Text in English | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2023-05-01 | 43.040道路车辆装置 |
检测方法(部分)
- 直接吸收光谱检测法
- 波长调制光谱检测法
- 频率调制光谱检测法
- 二次谐波检测法
- 光腔衰荡光谱检测法
- 光声光谱检测法
- 多次反射池吸收检测法
- 差分光学吸收光谱法
- 积分腔输出光谱法
- 锁相放大检测法
- 温度循环试验法
- 湿度循环试验法
- 振动试验法
- 电磁兼容测试法
- 长期稳定性试验法
- 零点校准法
- 量程校准法
检测仪器(部分)
- 高精度光谱分析仪
- 激光波长计
- 光功率计
- 标准气体配气系统
- 气体浓度标定装置
- 恒温恒湿试验箱
- 高低温试验箱
- 振动试验台
- 电磁兼容测试系统
- 数字存储示波器
- 锁相放大器
- 函数信号发生器
- 频谱分析仪
- 光学准直器
- 气体流量控制器
- 压力校准仪
- 红外热像仪
检测项目(部分)
- 波长准确度:反映激光器输出波长与目标吸收波长的偏差程度,直接影响检测的选择性
- 波长重复性:表征多次测量中波长输出的一致性,关系到测量结果的可靠性
- 吸收线强度:衡量气体分子对特定波长激光吸收能力的重要参数
- 检测限:传感器能够检测的很低气体浓度,反映传感器的灵敏度水平
- 测量范围:传感器能够准确测量的气体浓度区间
- 线性度:输出信号与气体浓度之间线性关系的偏离程度
- 响应时间:从气体浓度变化到输出稳定的时间间隔
- 上升时间:输出信号从10%上升到90%所需的时间
- 下降时间:输出信号从90%下降到10%所需的时间
- 重复性:相同条件下多次测量结果的一致程度
- 稳定性:长时间运行中测量结果的漂移程度
- 零点漂移:零浓度状态下输出信号随时间的变化
- 量程漂移:满量程状态下输出信号随时间的变化
- 温度系数:温度变化对测量结果的影响程度
- 压力系数:压力变化对测量结果的影响程度
- 湿度影响:环境湿度对测量结果的干扰程度
- 交叉干扰:其他气体对目标气体测量的影响
- 信噪比:有效信号与噪声的比值,影响检测精度
- 分辨率:传感器能够区分的很小浓度变化量
- 测量精度:测量结果与真实值的接近程度
- 光路稳定性:光学系统在运行中的稳定程度
- 激光功率稳定性:激光输出功率随时间波动的程度
- 调制深度:波长调制或频率调制的幅度大小
- 谐波信号幅度:二次谐波或高次谐波信号的强度
- 背景噪声水平:无被测气体时的基底噪声强度
- 预热时间:设备启动到稳定工作所需的时间
- 恢复时间:从高浓度暴露后恢复到正常状态的时间
- 工作温度范围:传感器能够正常工作的环境温度区间
- 存储温度范围:传感器安全存储的环境温度区间
- 防护等级:传感器外壳对粉尘和水的防护能力
总结
激光吸收光谱传感器作为气体检测领域的重要技术手段,其检测工作涉及多个关键环节。通过对波长特性、检测限、响应特性、稳定性等核心参数的系统检测,能够全面评估传感器的性能水平。检测过程中需根据传感器类型和应用场景选择合适的检测方法和仪器设备,确保检测结果准确可靠。建议定期进行校准和维护,以保障传感器的长期稳定运行。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)
结语
以上为激光吸收光谱传感器检测的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
















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