CO₂ ਖੋਜ ਲਈ 4.26μm ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਗੈਸ ਸੈਂਸਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਤਰਕ
CO₂ ਖੋਜ ਲਈ 4.26μm ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਗੈਸ ਸੈਂਸਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਤਰਕ

ਗੈਸ ਸੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਖੋਜ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ-ਰੋਧਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ: CO₂ ਲਈ 4.26μm, ਮੀਥੇਨ ਲਈ 3.3μm, CO ਲਈ 4.67μm ਕਿਉਂ—ਇਹ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।"
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਗੈਸ ਖੋਜ ਫਿਲਟਰ ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਗੈਸ ਦਾ ਆਪਣਾ "ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੇ ਅਣੂ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਣੂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਣੂ ਉਸ ਖਾਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸੋਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਣੂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਖਣ ਪੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CO₂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੋਖਣ ਪੀਕ 4.26μm 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਥੇਨ (CH₄) ਦਾ C–H ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਖਣ 3.3μm ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CO 4.67μm 'ਤੇ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣੂ ਬਣਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਹਨ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।
ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਗੈਸ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਲ ਹੈ: ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਸੋਖਣ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਤਰਕ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ (NDIR) ਖੋਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਰਾਸ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਖਪਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਗੈਸ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਲਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ NDIR ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਐਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੱਧ-ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੈਂਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਮਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਗੈਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਸੋਖਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤੰਗ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲ।

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NDIR ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਚੈਨਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਸੋਖਣ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਸੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਗਲਤੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤ ਉਮਰ, ਖਿੜਕੀ ਦੂਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਹਾਅ - ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੰਗ ਬੈਂਡ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਾਪ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਟਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ
1. ਸੈਂਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਟੌਲਰੈਂਸ
4.26μm 'ਤੇ CO₂ ਦਾ ਸੋਖਣ ਸਿਖਰ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵੇਵ-ਲੰਬਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਰ ਨੂੰ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਖਣ ਸੰਕੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਾ ਪੱਧਰ 400-5000ppm ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀ ਆਈਆਰ ਦੇ ਗੈਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ±20nm (ਮੱਧ-ਆਈਆਰ ਬੈਂਡਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵੇਵ-ਲੰਬਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ 85% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੀਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟੈਂਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

2. ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਚੋਣ
ਤੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਿਹਤਰ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ-ਬੈਂਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਥਰੂਪੁੱਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ-ਤੋਂ-ਸ਼ੋਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਗੈਸ ਖੋਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ CO₂) ਲਈ, ਲਗਭਗ 150-200nm ਦੀ ਅੱਧੀ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਖੋਜ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮਾਈ ਸਿਖਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਬਲਾਕਿੰਗ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਰੇਂਜ ਮੈਚਿੰਗ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੈਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਮੱਧ-ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CO₂ 4.26μm ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਬੀਨਟ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ CO₂ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ-ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸਿਸਟਮ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੌਂਗਪਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਘੱਟ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ NDIR ਗੈਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਗਨਲ-ਤੋਂ-ਸ਼ੋਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੰਗ ਬੈਂਡ ਫਿਲਟਰ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ NDIR ਗੈਸ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ, ਗੈਸ ਸੈੱਲ, ਫਿਲਟਰ, ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਟਰ - ਹਰੇਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅੰਤਿਮ ਖੋਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ।
ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ, ਪਤਲੀ-ਫਿਲਮ ਆਪਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੀਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NDIR ਗੈਸ ਸੈਂਸਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ MULTI IR ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਸ ਖੋਜ ਬੈਂਡਾਂ - CO₂, CH₄, CO, NO₂, ਅਤੇ ਹੋਰ - ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਕਰਵ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਹੀ ਚੁਣੋ। ਸਹੀ ਮਾਪੋ।
ਮਲਟੀ ਅਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ "ਲਿਟਲ ਜਾਇੰਟ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉੱਦਮ
ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3
ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਫਿਲਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਲੀਡ ਡਰਾਫਟਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.mirhz.com
ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਟ: www.miroptech.com













