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L'analyseur laser MIC-600 utilise le principe de la spectroscopie d'absorption laser à diode accordable (TDLAS), une technologie de mesure de spectre à raie unique. Utilisant un laser accordable à cascade quantique (QCL) à haute stabilité et faible bruit comme source lumineuse, la fréquence du laser est modulée par l'intensité du courant de fonctionnement du laser semi-conducteur. Ainsi, la plage de balayage laser est légèrement supérieure au spectre d'absorption du gaz mesuré, grâce à une amplification à verrouillage de phase. Lorsqu'un faisceau laser d'une longueur d'onde spécifique, émis par un laser semi-conducteur, traverse le tube de mesure, il est absorbé sélectivement en fréquence par le gaz à analyser, ce qui entraîne une atténuation de son intensité. Le système exploite donc les différentes raies d'absorption caractéristiques des différents composants gazeux et la relation de Beer-Lambert entre la concentration du gaz et les spectres d'absorption infrarouge ou laser. La concentration du gaz mesuré est ainsi obtenue en mesurant l'amplitude d'absorption de la raie (c'est-à-dire l'atténuation de l'intensité laser). Puisque seule la lumière de la longueur d'onde caractéristique du gaz à mesurer est émise, et que seul ce gaz absorbe cette lumière, la mesure est exempte d'interférences dues aux gaz environnants. Elle s'affranchit ainsi des perturbations causées par la vapeur d'eau, la poussière et autres facteurs, et permet une mesure précise et rapide. La composition des gaz de procédé peut être mesurée, notamment la concentration de gaz spécifiques tels que CO, CO₂, CH₄, O₂, H₂S, HCl, H₂O, HF, NH₃, NO₂, NO, SO₂, SO₃ et N₂O. Ce système présente une sensibilité élevée, une vitesse de réponse rapide, une dérive quasi nulle, une absence d'interférences dues aux gaz environnants et une mesure optique sans contact.
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