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NTIS 바로가기Journal of sensor science and technology = 센서학회지, v.20 no.1, 2011년, pp.53 - 57
We developed a small methane detection system because methane gas is used in many areas and is dangerous. The developed system consisted of LD(Laser Diode) tuned a wavelength of
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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메탄의 분자 구조는 어떤 형태인가? | 메탄의 분자 구조는 Fig. 1과 같이 1개의 탄소원자를 중심으로 4개의 수소가 결합되어 있는 정사면체 형태이다. 중심원자인 탄소와 결합한 두 수소원자 사이의 결합각들은 109. | |
메탄 분자의 장점은? | 대기 중에 누출된 메탄의 농도를 측정하기 위해서는 메탄 흡수 스펙트럼을 알아야 한다[10]. 메탄 분자는 적외선 영역에서 1650 ㎚, 2300 ㎚, 3310 ㎚, 7660 ㎚ 4종류의 흡수선을 가지며, 선폭이 매우 좁아 분광특성을 이용하면 다른 물질이 많이 있더라도 메탄만을 검출할 수 있는 장점이 있다. 이들 흡수 파장 대역 중에서 3310 ㎚와 7660 ㎚의 파장에서 강한 흡수특성을 가지지만, 이 파장의 Laser는 크기가 크고, 고가이며, 대기 중의 수증기의 흡수대역내에 있어 메탄 검출용으로 사용이 곤란하다. | |
메탄 분자 중 흡수 강도는 약하지만 광원으로 소형의 LD(Laser Diode)가 존재하고, 대기 중의 수증기의 영향이 작은 1650 ㎚의 LD(Laser Diode)를 이용한 이유는? | 메탄 분자는 적외선 영역에서 1650 ㎚, 2300 ㎚, 3310 ㎚, 7660 ㎚ 4종류의 흡수선을 가지며, 선폭이 매우 좁아 분광특성을 이용하면 다른 물질이 많이 있더라도 메탄만을 검출할 수 있는 장점이 있다. 이들 흡수 파장 대역 중에서 3310 ㎚와 7660 ㎚의 파장에서 강한 흡수특성을 가지지만, 이 파장의 Laser는 크기가 크고, 고가이며, 대기 중의 수증기의 흡수대역내에 있어 메탄 검출용으로 사용이 곤란하다. 따라서 흡수 강도는 약하지만 광원으로 소형의 LD(Laser Diode)가 존재하고, 대기 중의 수증기의 영향이 작은 1650 ㎚의 LD(Laser Diode)를 이용하였다. |
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