大气光谱

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大气光谱相关的资讯

  • 大气探测激光雷达、宽幅成像光谱仪成功升空
    作者:张双虎 黄辛 来源:中国科学报北京时间4月16日2点16分,大气环境监测卫星在我国山西太原卫星发射中心成功发射。中国科学院上海光机所研制的大气探测激光雷达、中国科学院上海技物所研制的宽幅成像光谱仪随大气环境监测卫星成功升空。大气环境监测卫星由中国航天科技集团八院抓总研制,是国际首颗具备二氧化碳激光探测能力的卫星,将进一步提升我国大气环境综合监测、全球气候变化和农作物估产及农业灾害等应用能力,推进卫星遥感数据在生态环境、气象、农业农村等方面应用,有效解决各行业部门对外国遥感数据的依赖。上海光机所研制的大气探测激光雷达在国际上首次采用激光路径差分吸收方法,可全天时、高精度测量全球范围的二氧化碳浓度分布;首次采用碘分子吸收池激光高光谱分辨探测技术实现全球气溶胶垂直剖面分布的精确测量。激光雷达载荷在轨后获取的全球数据,将服务于国家“碳达峰”和“碳中和”双碳国家战略的温室气体二氧化碳浓度高精度监测,同时为全球气候气象研究提供高精度的二氧化碳浓度以及气溶胶、云垂直廓线分布数据。上海技物所研制的宽幅成像光谱仪具备2300公里宽幅可见至热红外波段21通道成像能力,可获取全球、全时段多光谱遥感数据,将有效提升大气气溶胶、细颗粒物、雾霾分布、近海岸带等大气环境的连续检测、预警与评估能力。面对新冠疫情带来的重重困难,中科院上海团队全力以赴、顽强拼搏、协同攻关,充分体现新时代国家战略科技力量的使命担当。
  • 放大NO₂光谱信号 快速锁定大气污染“元凶”
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所张为俊研究员团队在大气二氧化氮探测技术方面取得新突破,团队利用相敏检测的振幅调制腔增强吸收光谱技术,创立了一种能够快速灵敏检测大气环境中二氧化氮的新方法。这项研究成果日前发表于美国化学会(ACS)出版的《分析化学》上,并申请了发明专利保护。通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术,适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。 导致大气污染的“元凶”之一“二氧化氮是对流层大气中主要的污染物,它的来源主要包括交通运输排放和工业生产过程中的化石燃料燃烧、农作物秸秆等生物质燃烧、大气当中的闪电和平流层光化学反应等过程。”中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所的周家成博士说道,大气中的二氧化氮对臭氧和二次颗粒的生成也起着重要作用,是形成酸雨的重要原因之一。“二氧化氮的光解是对流层臭氧的主要来源之一,其参与了光化学反应以及光化学烟雾的形成。”周家成说,二氧化氮通过光化学反应产生硝酸盐二次颗粒,导致大气能见度下降并进一步降低空气质量,是形成灰霾的主要因素。同时,排放到大气中的二氧化氮可以与水蒸气发生作用,产生硝酸和一氧化氮,进而形成酸雨。“正因如此,二氧化氮的高灵敏准确测量对大气化学研究以及大气污染防控具有重要意义。”周家成说,对于一些特殊应用场景,例如青藏高原、海洋等环境中,大气中二氧化氮浓度极低,只有高灵敏的仪器才能精确测量,进而开展相应的大气化学研究。此外,高灵敏的仪器还可以捕捉城市大气污染的深层次信息,例如通量等关键参数,从而更好地服务大气污染防控。放大光谱信号实现超极限探测一般而言,大气当中的每一种成分,都对应有特殊的光谱,也就是相当于这种组分的特殊身份识别标志特征。从原理上来讲,只要能够实现对某种大气组分光谱的高灵敏度探测,也就做到了对这种组分的精确探测。周家成介绍,他们团队创新研发的“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”,是将调制技术与多模激光相结合的一种全新的高灵敏度吸收光谱技术。它的工作原理是把被调制的光强信号输入到相敏检波器中,与参考信号进行混频乘法运算,再经过窄带低通滤波器滤除掉其他噪声频率成分后,得到一个与输入信号成正比的直流信号,就可以直接用于吸收系数的计算。“通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。”周家成告诉记者,“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”集成了共轴腔衰荡吸收光谱的高光注入效率、离轴腔增强吸收光谱的低腔膜噪声,以及调制光谱的窄带高灵敏度微弱信号探测等优点,能够提供一种简单、可靠、低成本和自校准的二氧化氮绝对浓度测量方法。“它适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。”周家成介绍到,他们研制的这台仪器用到的一个关键部件,叫做“宽带多模二极管激光器”,即能够输出波长具有一定宽度,并且可以同时产生两个或多个纵模的激光器,它被作为整个仪器的探测光源。“正是由于它发出的激光光源能被二氧化氮分子所吸收,所以被用来进行二氧化氮浓度的测量。”周家成说,他们用到的这款激光器的中心波长为406纳米,带宽约为0.4纳米,它发射出的探测光源,恰好能够被二氧化氮分子所吸收。一般而言,某种仪器或探测方法,在探测某种参数时所能达到的极限,被称为“探测极限”,也代表了仪器的最高性能指标。周家成表示,他们研制的探测技术经过多次实际应用验证表明,超过探测极限浓度的二氧化氮也能够被测量到。助力北京冬奥会精准预报天气北京冬奥会期间,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所研制的快速灵敏检测二氧化氮仪器被用于环境大气实时在线观测,为冬奥会高精度数值天气预报和多源气象数据融合等关键技术方法提供了必要的数据支持,共同构建了冬奥气象“百米级”预报技术体系。“在此之前,这台仪器在北京参加了‘超大城市群大气复合污染成因外场综合协同观测研究’项目,针对北京城市站点大气环境中氮氧化物的作用开展相关研究,对北京市大气复合污染成因解析起到了重要作用。”周家成表示,后续该仪器还将应用于青藏高原背景站点开展常年观测,填补青藏高原大范围区域二氧化氮有效观测数据的空白。谈起团队科研历程,周家成坦言,这其中充满了艰辛和不确定性,但还是有着很多乐趣。“为了验证仪器吸收测量的准确性,我们先在实验室开展不同浓度二氧化氮测量实验,但是结果始终和预期不一样。折腾了几个小时后,发现居然是外部锁相放大器的一个参数设置有误。”周家成说,这件事再次验证了“细节决定成败”的道理。自此以后,他每次实验前,都会仔细检查仪器的各项参数,防止出现类似的问题。周家成说,仪器在参加北京冬奥会观测期间,由于观测人员在实验前期对仪器操作不熟悉,光腔被正压气体冲击,导致无法用于测量。“当时我不在现场,内心十分着急,牵挂仪器,到了深夜都不能入睡,怕影响观测进度。”年后没几天,周家成携带工具前往北京维修,加班加点终于使仪器正常工作,赶上了综合实验的进度。“接下来,我们将对仪器进行小型化集成,利用锁相板代替商业锁相放大器,配合自动控制系统,使得这台仪器更加智能化、便携化。”周家成表示,未来他们团队还计划把这种二氧化氮探测技术与化学滴定、热解和化学放大法相结合,应用于一氧化氮、臭氧、活性氮和总过氧自由基的高精度测量。通过增加保护气,仪器还可应用于气溶胶消光系数的高灵敏度测量。
  • 利用高频光腔衰荡光谱技术同步观测北京和上海大气氨浓度
    氨气是形成二次气溶胶的重要前体物,也是城市大气环境治理的关键物种。中国科学院大气物理研究所组织实施的全国大气氨观测研究网络(AMoN-China)通过被动离线采样发现,城市已成为大气氨排放热点区域。然而,被动采样周期较长(周-月),难以捕捉大气氨浓度在日尺度上的快速变化。同时,以往研究常观察到大气氨浓度在早上5:00-12:00快速增加,这一早高峰现象是否具有普遍性亟待更多高频观测站点资料的验证。鉴于此,中国科学院大气物理研究所研究员潘月鹏课题组与华东师范大学教授吴电明团队合作,基于高频光腔衰荡光谱技术在北京和上海两个超大城市开展了大气氨浓度同步观测实验(测量频率1Hz,精度0.03ppb,图1)。这两个城市位于华北平原氨排放热点区域的南北边缘,是研究区域传输和局地排放对大气氨浓度叠加影响的理想站点。图1. 基于光腔衰荡光谱法测量北京和上海的大气氨浓度2020年5月观测结果发现,北京大气氨平均浓度(23.1±10.3 ppb)接近上海(12.0±5.0 ppb)的两倍,与卫星观测的氨气柱浓度和自下而上统计的氨气排放量的空间分布一致。研究还发现两个城市同时存在氨气早高峰现象,其发生频率大于50%,机动车排放是导致氨气浓度早高峰形成的主要原因。早晨边界层打破后,随着对流发展,富含氨气的残留层向下传输也对早高峰有一定贡献。上述结果促进了我们对城市大气氨浓度动态变化特征及背后驱动因素的科学认识,其高频观测数据可用于提升大气化学传输模型的模拟精度,有助于评估大气氨污染的生态环境效应并为氨减排策略的制定提供参考。该研究成果发表于Atmospheric Environment (JCR一区,IF=5.755)。中国科学院大气物理研究所2019级硕博连读生孙倩为该论文第一作者,潘月鹏研究员和华东师范大学吴电明教授为共同通讯作者。该研究受到北京市自然科学基金(8232050),国家自然科学基金(42077204)和大气边界层物理和大气化学国家重点实验室开放基金(LAPC-KF-2022-09)的共同资助。

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  • 大气科学之大气奇景与光==大气中光的传播、形成

    光在大气中的入射与反射http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/light/images/lgt00101_pic.jpg  当光线以一定的角度投射在物体表面时,它会以与入射角大小相同的角度被反弹出来。如图4-24所示,光线以入射角“a”投射到物体表面,在以角度“b”由表面反弹出去,而角度“a”等于角度“b”这就是光的反射。 光是人类眼睛可以看见的一种电磁波,也称可见光谱。在科学上的定义,光是指所有的电磁波谱。光是由光子为基本粒子组成,具有粒子性与波动性,称为波粒二象性。光可以在真空、空气、水等透明的物质中传播。对于可见光的范围没有一个明确的界限,一般人的眼睛所能接受的光的波长在400-700毫米之间。人们看到的光来自于太阳或借助于产生光的设备,包括白炽灯泡、荧光灯管、激光器、萤火虫等。因为光是人类生存不可或缺的物质,光的成语非常多,也有同名的歌曲。

大气光谱相关的资料

大气光谱相关的仪器

  • 产品背景 近年来,我国雾霾频发使大气能见度下降,严重影响人们的日常生活和身心健康。针对严重的气溶胶颗粒污染状况,聚光科技与德国吉森大学展开合作,引进国际领先的单颗粒气溶胶质谱技术,推出大气颗粒物质谱监测系统LAMPAS(Laser Mass Analyzer for Particles in the Airborne State),其经历二十多年发展,并在欧洲多个地方展开环境实地监测。该系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中气溶胶颗粒物粒径和化学成分在线监测及在线源解析。产品特点 现场实时在线监测、高时间分辨率,在线分析颗粒物污染来源; 实现单颗粒气溶胶直接进样与精确粒径测量; 可测量几乎所有种类的气溶胶颗粒; 颗粒物粒径和化学成分同时测量,多成分正负离子同时检测; 无需繁琐的前处理,获得单颗粒质谱信息,更准确反映颗粒物的真实信息; 强大的数据记录与处理功能; 体积小,结构紧凑,仪器稳定性和机动性强; 总打击率高。产品原理 LAMPAS-3.0由进样系统、测径系统、激光电离系统和飞行时间质谱仪( TOF-MS)组成,气溶胶颗粒通过差分真空透镜加速准直进入真空室;随后在测径区,由两束测径激光测量其空气动力学直径,并同时触发电离激光器;激光电离产生的正、负离子通过双极TOF-MS检测其化学成分。LAMPAS-3.0可获得气溶胶单颗粒物粒径大小和化学成分信息,同时通过将颗粒物谱图进行分类处理,实现颗粒物在线源解析功能。应用领域 环境监测:大气细颗粒物源解析,新粒子生成与灰霾形成机制,颗粒物混合状态; 机动车辆排放监测; 生物领域; 医疗领域; 极端气候研究; 工业过程监测:粉末生产,半导体加工; 吸入毒理学研究
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  • 仪器原理 针对大气中的苯系物,仪器采用常温富集高温热解吸技术和光离子化检测器(PID)技术进行检测,样品通过质量流量控制器(MFC)定质量采样,在常温条件下经吸附管富集后,通过直热式高温脱附,被快速送入至毛细管色谱柱进行分离,分离后的苯系物依次进入高灵敏度的光离子化检测器(PID)进行检测,得到准确的定性定量分析结果。仪器特点 PID检测器对非饱和烃类的响应更高,提高了苯系物的检测灵敏度; 使用质量流量控制(MFC)实现定量采样,避免样气温度、压力变化对检测结果的影响; 直热式加热技术升温快(40℃/s),解吸迅速彻底,避免热脱附引入的峰展宽,色谱分离效果更好,定性定量更准确; 使用预分离和阀切换反吹技术,避免高沸点组分进入分析系统,提高色谱柱的使用寿命; 使用电子压力流量控制技术(EPC、EFC)控制载气、空气和氢气,精度高,重复性好。光离子化检测器(PID)示意图部分核心器件 应用领域 环境空气苯系物监测、石化、化工园区等厂界大气苯系物监测、职业卫生环境空气中苯系物监测等。典型谱图
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  • 产品概述  PAN(CH3C(O)OONO2,过氧乙酰硝酸酯)是由大气中部分挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)进行光化学反应而生成的,是大气环境中一种重要的二次污染物,对城市和区域大气质量产生着重要的影响,并在对流层化学中扮演着重要的角色。已知PAN没有天然源,全部由光化学反应生成,相比臭氧,是更好的光化学烟雾污染指示剂。  随着我国经济的快速发展和机动车数量的日趋增大,针对当前城市地区日益严重的光化学烟雾污染现状,聚光科技与北京大学环境与科学工程学院合作,结合多年的环境安全监测仪器开发经验,推出了PAN-1000大气PAN在线监测系统。该系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中PAN在线测量。产品原理  大气PAN在线监测系统基于GC-ECD气相色谱技术测量原理,主要由PAN分析仪、PAN校准仪、工控机,以及气源等四部分构成。PAN内置采样泵,三通电磁阀选择通过空气样品或标准样品。进样后,气体样品被载气带入到色谱系统进行分离与测定。ECD检测器输出电信号由分析软件记录和输出,得到PAN浓度检测结果。产品特点  连续在线测量大气中PAN;  检出限低,PAN最低检出限可达50pptv;  自带标气发生装置,可实时合成PAN标气,降低运行成本;  整个采样、分析和标定环节均为程序化自动运行;  中文软件界面,方便用户操作,可远程控制,维护量低;  完善的售后服务体系。应用领域  环境空气中痕量PAN在线监测  大气光化学烟雾污染预警系统  大气环境复合型污染研究浓度趋势图
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大气光谱相关的耗材

  • Dragon Series超快钛宝石多通激光放大器
    Dragon? Series超快钛宝石多通激光放大器— Ultrafast Ti:sapphire Amplifiers具有可变频率的短脉冲高能量激光放大器冷却方式是它的独特优势可通过计算机调节重复频率:1kHz 到3kHz,平均功率可达 6W5kHz 到 15kHz,平均功率可达4.5W脉宽从22fs到25fs单级脉冲使用简单方便应用范围光谱仪泵浦-探测技术中红外到近紫外材料研究超快成像阿秒脉冲发生器告辞谐波发生器独特优势短脉冲,高能量? 为非线性过程提供更高的峰值功率? 高重复频率缩短数据采集时间泵浦探测光谱? OPA的理想产品? 更高的能量,整齐的短脉冲,使光参量放大器(OPA)更高效技术参数:
  • 大气采样总管
    系统介绍 AJH2000系列加热式环境空气采样管是根据国内外各种型号大气监测仪器的特点,综合考虑我国的气候环境,地域广、南北气候区别大的特性,而量身设计的一系列采样管,可与国内外各种大气监测仪器相配套,满足各监测仪器厂家的需求,能够适合各种空气采样亭、监测子站房和砖混结构房屋的不同空间,现已应用到全国各地环境保护局、环境监测站和国内外空气自动监测仪器厂家,得到了用户认可。 性能特点 ★ 结构新颖,防腐防尘,外型大方、美观。 ★ 分体结构,安装、拆卸快速便捷。★ 加热功能,除露除霜,耗电省,电压安全可靠。★ 限流设计,气流稳定层流,压力降特别小,小于5Pa。★ 免清洗,加热时内壁保持干燥。 技术参数及规格型号 ★ 气流参数:层流:雷诺数<3000; 流量:0.14m3/min; 流速:0.8m/s; 平均通过时间:4s。★ 电工参数:工作电压:36V; 频率:50HZ; 绝缘电阻:>5MΩ; 功率:40~80W。型号名称规格、配套附件适用范围AJH2001型大气采样管防尘帽、上管、下管、可升降支架、风机、连接卡环、温度控制仪、固定管、电源线各型号空气自动、手动采样仪器AJH2002型颗粒物采样管采样管、连接卡环、温度控制仪、固定管、电源线各型号空气颗粒物采样仪器
  • 天虹TH-β 10型大气颗粒物浓度监测仪
    天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,是根据β射线吸收原理而设计生产的智能型、机电一体化新一代粉尘浓度监测仪。其监测方法与传统称重法等效。不但减少了样品处理时间和被污染的机会,而且无人为的误差及误差积累,与传统光学法分析仪不同,本仪器测量结果不受尘粒的形状、大小、光折射率等特性影响,只与质量相关。仪器不需经常校准调零,具有精度高、分析时间短、重复性好、体积小、重量轻、便于携带等特点。是环境保护、卫生防疫、工矿企业、大专院校、科研院所对车间、单位粉尘监测等部门的首选产品。  天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,产品特点, 说明书,现货,特价,总代  l操作简便:中文界面显示,人机器自带对话操作,监测结果微电脑处理,监测全过程微机监控。  l数据安全:测量结果可直接由仪器贮存,也可由仪的打印机现场打印。  l一机多用:配上不同的微型颗粒物切割器,可对TSP、PM10、PM5或PM2.5颗粒物分别进行采样和分析。  l携带方便:仪器体积小,重量轻(约2.5kg),电池供电,携带和使用方便。一次充电可用9小时。
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