طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسmir برای آشکارسازی co در شعله

Authors

علیرضا خورسندی

a. khorsandi 1. esfahan university, esfahan 81744, iranدانشگاه اصفهان، اصفهان، 81744 اولریک ویلر

u. willer 2. institut für physik und physikalische technologien, tu clausthal, 38678 clausthal-zellerfeld, germanyانستیتو فیزیک و تکنولوژی فیزیک، کلاستال، آلمان پیتر گایزر

p. geiser 2. institut für physik und physikalische technologien, tu clausthal, 38678 clausthal-zellerfeld, germanyانستیتو فیزیک و تکنولوژی فیزیک، کلاستال، آلمان ولفگانگ شاد

w. schade 2. institut für physik und physikalische technologien, tu clausthal, 38678 clausthal-zellerfeld, germanyانستیتو فیزیک و تکنولوژی فیزیک، کلاستال، آلمان

abstract

در این مقاله یک لیزر موج پیوسته و کوک پذیر در ناحیه مادون قرمز میان (mir) به روش تولید اختلاف فرکانس (difference - frequency generation) تولید شده است. برای تولید لیزر یاد شده از دو لیزر دیود موجو پیوسته و کوک پذیر به عنوان چشمه های لیزری مولد دمش و سیگنال و یک محیط غیر خطی استفاده شده است. طول موج چشمه ها در ناحیه مادون قرمز نزدیک قرار دارند و دارای توانهای خروجی 20 و 30 میلی وات به ترتیب در طول موجهای 789 و 681 نانومتر می باشند. به وسیله تغییر دمای لیزرهای مولد, طول موجهای آنها را می توان به ترتیب از 787 تا 791 نانومتر و از 680 تا 682 نانومتر تغییر داد و روی طول موج دلخواه کوک کرد. کوک پذیری لیزرهای مولد به کوک پذیری لیزر تولید شده در ناحیه مادون قرمز میانه از 8/4 تا 1/5 میکرون می انجامد . محیط غیر خطی مورد استفاده یک بلور سولفید گالیوم نقره( aggas2) می باشد که برای 90 درجه نوع اول جورشدگی فاز, برش داده شده و به منظور کوک پذیری لیزر تولید شده, دمای بلور از 27 تا 81 درجه سانتیگراد با دقت 1/0 درجه سانتیگراد تغییر داده شده است. شفافیت بلور یاد شده ناحیه وسیعی از 5/0 تا 13 میکرون را در برمی گیرد و از این رو برای تولید لیزر در این ناحیه بسیار مناسب می باشد. برای همپوشانی بهتر لیزرهای مولد در بلور, سطح مقطع پرتوهای غیر گوسی آنها به کمک دو عدسی استوانه ای به سطح مقطعهای تقریبا گوسی تبدیل شده است. لیزر تولید شده در ناحیه مادون قرمز میانه که دارای توان خروجی ای از مرتبه نانووات می باشد, توسط یک آشکارساز حساس به نورمادون قرمز دریافت می گردد و توسط یک مدوله ساز روی صفحه یک رایانه قابل مشاهده است. پس از بهینه سازی لیزر یاد شده, از آن در آشکارسازی خط چرخشی p(21)مولکول منواکسید کربن (co) به روش طیف سنجی جذبی استفاده شده است. در آشکارسازی خط چرخشی یاد شده, لیزر تولید شده به سمت یک محفظه به طول 10 سانتیمتر حاوی 540 میلی بار منواکسید کربن با دریچه های شفاف نسبت به طول موج فرودی (865/4 میکرون) هدایت شده است. سپس ضریب خود- پهن شدگی مولکول منواکسید کربن با تغییر فشار گاز منواکسید کربن درون محفظه و اندازه گیری پهنای خط جذبی آن در هر بار تغییر فشار اندازه گیری و با داده های استاندارد جهانی (hitran 96) مقایسه شده است. نتیجه این مقایسه دقت قابل قبول اندازه گیری ما را مشخص می کند. ضریب پهن شدگی - برخوردی مولکول منواکسید کربن نیز اندازه گیری شده است. در پایان, خط چرخشی p(21) مولکول منواکسید کربن در یک شعله استاندارد (mckenna) که با گاز متان کار می کند دریابی و درصد میزان وجود آن در شعله اندازه گیری شده است. ردیابی مولکول منواکسید کربن در شعله استاندارد mckenna در حالی انجام شده است که شعله با آهنگ ورودی 5/1 لیتر گاز متان در دقیقه کار می کرده است و منواکسید کربن به آن اضافه نشده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

طیف سنج لیزر اختلاف فرکانسMIR برای آشکارسازی CO در شعله

 Two continuous-wave (cw) single mode diode-lasers (Toshiba TOLD 9150 and Sharp LT024MDO) are applied as pump and signal sources to obtain difference-frequency generation (DFG) in the mid-infrared (MIR) region by using an AgGaS2 crystal with a length of 30 mm for 90° type I phase-matching. Tuneable MIR laser radiation around 5 µm is obtained with an output power in the order of hundred nW while...

full text

ارتعاش سنج لیزر داپلر

ارتعاش‌ سنج لیزر داپلر ابزاری برای اندازه‌ گیری اپتیکی دامنه، فرکانس و سرعت اشیائ مرتعش بدون تماس می‌باشد. با توجه به کاربرد‏های متنوع و روزافزون ارتعاش‌ سنج‌ های لیزر داپلر در این مقـاله طرحی ساده و کاربردی از این دستـگاه با استفاده از تداخل‌ سنج مایکلسون و نصب آینه بر روی شیء مرتعش ارائه شده است. فرکانس و دامنه ارتعاش، از جابجایی داپلرِ فرکانس نور لیزر حاصل می‏شود. با استفاده از این چیدمان آزم...

full text

اندازه گیری غلظت سرب، کادمیوم و مس در بافت خوراکی ماهی به وسیله تکنیک طیف سنج جذب اتمی شعله ای

سابقه و هدف: اهمیت محصولات و فرآورده های دریایی، به ویژه ماهیان در رژیم غذایی انسان روز به روز بارزتر می شود. به موازات افزایش مصرف این منابع، اطمینان از سلامت و بهداشت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. معضل آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین، ضروری بودن سنجش فلزات در ماهیان را که در چرخه غذایی به اکوسیستم انسانی می رسد، اثبات می کند. بدین منظور میزان تجمع فلزات سرب، مس و کادمیوم در بافت عضله ما...

full text

ارتعاش سنج لیزر داپلر

ارتعاش­ سنج لیزر داپلر ابزاری برای اندازه­ گیری اپتیکی دامنه، فرکانس و سرعت اشیائ مرتعش بدون تماس می­باشد. با توجه به کاربرد‏های متنوع و روزافزون ارتعاش­ سنج­ های لیزر داپلر در این مقـاله طرحی ساده و کاربردی از این دستـگاه با استفاده از تداخل­ سنج مایکلسون و نصب آینه بر روی شیء مرتعش ارائه شده است. فرکانس و دامنه ارتعاش، از جابجایی داپلرِ فرکانس نور لیزر حاصل می‏شود. با استفاده از این چیدمان آزم...

full text

اندازه گیری غلظت سرب، کادمیوم و مس در بافت خوراکی ماهی به وسیله تکنیک طیف سنج جذب اتمی شعله ای

سابقه و هدف: اهمیت محصولات و فرآورده های دریایی، به ویژه ماهیان در رژیم غذایی انسان روز به روز بارزتر می شود. به موازات افزایش مصرف این منابع، اطمینان از سلامت و بهداشت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. معضل آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین، ضروری بودن سنجش فلزات در ماهیان را که در چرخه غذایی به اکوسیستم انسانی می رسد، اثبات می کند. بدین منظور میزان تجمع فلزات سرب، مس و کادمیوم در بافت عضله ما...

full text

طراحی و ساخت لیزر دیود تنظیم پذیر برای طیف سنج تراهرتز

امروزه تابش تراهرتز کاربردهای فراوانی در علوم مختلف پیدا کرده است. این پایان نامه نیز با هدف طراحی و ساخت لیزر دیود تنظیم پذیر برای طیف سنج تراهرتز نگارش شده است. تولید تابش تراهرتز روش های گوناگونی دارد. یکی از معروف ترین این روش ها که به تابش تراهرتز پیوسته می انجامد، استفاده از روش فوتومیکسینگ می باشد. برای تولید تابش تراهرتز باید دو پرتو لیزر دیود با طول موج های مختلف، روی یک آنتن تولید کنن...

15 صفحه اول

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش فیزیک ایران

جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۳۲۳-۳۲۳

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023