Yokogawa presenta un analizzatore di spettro ottico a larga banda per applicazioni mediche e rilevamento ambientale

AQ6377 è il primo OSA al mondo che consente l’analisi in modalità laterale dei laser MWIR.

I laser vengono sempre più spesso utilizzati per le applicazioni di rilevamento ambientale, ad esempio per rilevare gas come CO2, N2O e NO. Raggiungono questo obiettivo identificando le linee di assorbimento della lunghezza d’onda dei diversi gas. Tuttavia, le modalità laterali del laser, che sono normalmente difficili da rilevare, riducono la capacità del laser di distinguere tra i vari gas.

Nell’intervallo da 3,5 a 5 µm (medio infrarosso), l’AQ6377 è l’unico OSA in grado di analizzare lo spettro di lunghezze d’onda dei laser, comprese le loro modalità laterali, con elevata precisione.

I produttori di sistemi di sensori di gas saranno ora in grado di valutare la purezza delle emissioni e di caratterizzare i laser in modo più preciso, consentendo in tal modo la selezione dei migliori laser per applicazioni specifiche.

I laser a cascata quantici (QCL), che vengono sempre più utilizzati per la diagnostica della spettroscopia medica, funzionano con una tecnica pulsata in un intervallo di lunghezze d’onda molto ampio. Lo Yokogawa AQ6377 è  in grado di offrire la capacità di eseguire misurazioni stabili in questo ampio intervallo di lunghezze d’onda e anche di valutare segnali QCL pulsati con basse frequenze di ripetizione, cosa che finora era difficile da raggiungere. L’AQ6377 offre quindi un vero cambio di passo, consentendo ai ricercatori di lavorare con varie lunghezze di impulsi e frequenze di ripetizione.

Le caratteristiche principali dell’AQ6377, che insieme offrono la possibilità di visualizzare le modalità laterali dei laser MWIR, includono una risoluzione della lunghezza d’onda di 0,2 nm, un’accuratezza della lunghezza d’onda di ± 0,5 nm, un’elevata gamma dinamica di 50 dB e una sensibilità di livello verso il basso a -60 dBm. L’ampia gamma dinamica e l’elevata sensibilità sono state ottenute riducendo l’influenza della luce diffusa nel monocromatore. La sorgente luminosa di calibrazione integrata sfrutta le naturali proprietà di assorbimento del gas acetilene per fornire un segnale di calibrazione della lunghezza d’onda  preciso a 0,6 picometri. Questa sorgente viene anche utilizzata insieme alla capacità di allineamento ottico automatico per compensare eventuali deviazioni nell’asse ottico causate dalle vibrazioni e dagli shock subiti durante il trasporto e/o dovuti alle variazioni di temperatura. Utilizzando queste funzionalità, l’AQ6377 può mantenere le sue elevate prestazioni ottiche in loco.

Inoltre, l’ingresso ottico a spazio libero consente di collegare sia le fibre MWIR monomodali che multimodali (fino a 400 µm) allo stesso strumento con una perdita di inserzione bassa e stabile, che aumenta la ripetibilità della misurazione. La mancanza di contatto fisico elimina anche la possibilità di danni quando le fibre sono collegate.

Un’altra caratteristica importante dell’AQ6377 è la funzione di spurgo. Nella regione MWIR, le misurazioni spettrali possono essere fortemente influenzate dall’assorbimento del vapore acqueo e dell’anidride carbonica. La funzione di spurgo è progettata per ridurre significativamente l’influenza di questi gas fornendo continuamente un gas di spurgo puro, come l’azoto, al monocromatore attraverso i connettori dedicati sul pannello posteriore.

Con l’attenzione globale alla qualità dell’aria e agli effetti dei gas ad effetto serra, siamo orgogliosi della nostra capacità di contribuire a migliorare l’accuratezza delle loro misurazioni“, afferma Terry Marrinan, VP Sales & Marketing Yokogawa Europe and South-East Asia: “Creando l’OSA ad alte prestazioni AQ6377 stiamo rispondendo alle esigenze dei clienti che sviluppano soluzioni per il rilevamento ottico del gas e apparecchiature chirurgiche; tali clienti  richiedono apparecchiature di misurazione con prestazioni massime e  che siano anche facili da usare e da mantenere”.

Ulteriori informazioni sull’analizzatore di spettro ottico 5 µm AQ6377 sono disponibili al seguente link. 

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