Intracavity quartz-enhanced photoacoustic sensor (Articolo in rivista)

Type
Label
  • Intracavity quartz-enhanced photoacoustic sensor (Articolo in rivista) (literal)
Anno
  • 2014-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi
  • 10.1063/1.4867268 (literal)
Alternative label
  • Borri, S.; Patimisco, P.; Galli, I.; Mazzotti, D.; Giusfredi, G.; Akikusa, N.; Yamanishi, M.; Scamarcio, G.; De Natale, P.; Spagnolo, V. (2014)
    Intracavity quartz-enhanced photoacoustic sensor
    in Applied physics letters
    (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
  • Borri, S.; Patimisco, P.; Galli, I.; Mazzotti, D.; Giusfredi, G.; Akikusa, N.; Yamanishi, M.; Scamarcio, G.; De Natale, P.; Spagnolo, V. (literal)
Pagina inizio
  • 091114 (literal)
Pagina fine
  • 091114 (literal)
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  • 104 (literal)
Rivista
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  • 4 (literal)
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  • 9 (literal)
Note
  • ISI Web of Science (WOS) (literal)
  • Scopus (literal)
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  • CNR-INO UOS Sesto Fiorentino and LENS, via Carrara 1, 50019 Sesto Fiorentino FI, Italy; CNR-IFN UOS Bari, Dipartimento Interateneo di Fisica, Università Degli Studi di Bari e Politecnico di Bari, via Amendola 173, 70126 Bari BA, Italy; Development Bureau Laser Device RandD Group, Hamamatsu Photonics KK, Shizuoka 434-8601, Japan; Central Research Laboratories, Hamamatsu Photonics KK, Shizuoka 434-8601, Japan (literal)
Titolo
  • Intracavity quartz-enhanced photoacoustic sensor (literal)
Abstract
  • We report on a spectroscopic technique named intracavity quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy (I-QEPAS) employed for sensitive trace-gas detection in the mid-infrared spectral region. It is based on a combination of QEPAS with a buildup optical cavity. The sensor includes a distributed feedback quantum cascade laser emitting at 4.33 mu m. We achieved a laser optical power buildup factor of similar to 500, which corresponds to an intracavity laser power of similar to 0.75 W. CO2 has been selected as the target molecule for the I-QEPAS demonstration. We achieved a detection sensitivity of 300 parts per trillion for 4 s integration time, corresponding to a noise equivalent absorption coefficient of 1.4 x 10(-8) cm(-1) and a normalized noise-equivalent absorption of 3.2 x 10(-10) W cm(-1) Hz(-1/2). (C) 2014 AIP Publishing LLC. (literal)
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