NDIR技术针对VOCs监测提供了高性能的测量方法,主要的原因是大多数的VOCs物质分子量很大,在红外(IR)吸收光波段中处于高波段区域。 Axetris提供了各种红外光源的配置方案,可带反射面或者带/或不带滤波片(氟化钡,氟化钙,锗)等选项。
设计有效的HVAC系统控制回路的挑战是怎样优化实际利用率,为达到这个目标,需求控制通风技术(DCV)已经成为一个越来越重要的手段。通常来讲,CO2气体检测器就是被用来在密闭环境(如家里,办公大楼,汽车车厢等等)中测量HVAC实际利用率的方法。 NDIR气体检测器在HVAC和DCV应用中提供了很好的测量性能,具有检测器稳定,很低的运维成本及免标定等优势。
衰减全反射测量光谱法(ATR) 是一种红外光束通过可允许全反射的镜面结构来测量气体浓度的技术,当红外光束透过全反射镜面后穿过液体或固体样品的表面时,光强信号会减弱,经过多次这样的反射,另一端的检测器最终会检测到相关的光强信号,从而可以反应样品的浓度。 Axetris的红外光源在这种应用中,提供了近红外波段的辐射信号,Axetris的研发团队通过设计出适合的反射面及反射光路, 使光源能提供很好的准直光束,从而提高产品的性能。
由于大量的火焰燃烧探测器是基于测量红外辐射能量的设计理念,因此一个稳定的,可靠的红外光源通常被用作一个参考源。这个作为参考的红外光源会承担周期性检测探测器功能的作用,并且同时也会被用作探测器信号补偿功能的参考源。 Axetris公司的基于MEMS技术的红外光源具有显著的优势,比如像使用寿命长,长期稳定的辐射率,快速的电调制功能等。
果实催熟剂的控制对于调节果实成熟期具有非常重要的意义。典型的催熟剂有乙烯和乙炔气体,这些催熟剂需要非常小心地控制在ppm级别的浓度,才能保证果实达到正确的成熟度指标,从而使这些果实能在适当的时间上市。 NDIR技术对这类催熟剂(比如乙烯和乙炔)的测量提供了非常显著的方案,NDIR技术可以提供高精度,高选择性等技术优势。