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光纤端面检测

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光纤端面检测相关的资讯

  • 河流断面监测也能网格化?
    近年来,我国在河流(湖泊)不同行政区域(县、市)之间的断面建设水质监测系统,监测上游水体的相应参数,以水体质量状况,作为上游行政区域对下游行政区域是否支付生态补偿费的依据。  这在一定程度上,增强了地方对河流(湖泊)水质保护的责任,促进了河流(湖泊)的环境保护。但一位地方环境监测部门的技术人员也表示,“这个系统并不能完全满足目前地方政府对河流(湖泊)环境保护的监测需求,应该对水环境进行全方位、实时监测,打造水质监测信息的综合评价、管理、预警及决策支持服务平台。”  现行断面水质监测还有待完善  可为不同区域生态补偿提供依据 但监测点位数量不足,掌握数据不全,无法追溯污染源、预警、对治理提出建议  国内河流(湖泊)一般横跨几个甚至更多的行政区域,目前在不同区域之间的断面,已基本建设齐全水质监测系统。系统可以检测出反映水质的COD、氨氮、总磷等参数。如果这些参数达不到一定标准,上游的地方政府需向下游的政府支付生态补偿费。  “随着河流(湖泊)环境保护的进一步加强,上述监测系统已不能满足需求,需要进一步完善。据了解目前的水质自动站监测周期较长,4个小时监测一次,即便1小时监测一次,也难以及时发现水体水质的变化。”某地环境监测站技术人员表示,一些企业偷排不达标污水有时就需几分钟、十几分钟,污水流过断面自动站时,不一定正好监测出污染超标数据。许多时候,这些污水已经被稀释,即使流过断面时自动站正好监测了,也难以准确监测到污水的真实浓度。利用这个系统,难以追溯污染来源。  业内人士认为,上述监测系统的监测点位数量明显不足,掌握数据不全,无法全面、及时监测水质状况,以及帮助执法人员查找污染来源。  要实现水质监管目标,除了需要掌握水质状况、查找污染源,还需要通过对海量的水质监测数据进行分析,提前预测预警河流(湖泊)污染事件,并能对流域治理及污染减排提出科学建议。  断面监测也可网格化  基准站提供精准数据,在工业园区、排污企业的污水入河口等敏感区,增设实时监测站点组建趋势站,可第一时间发现污染事件及污染源头  针对断面水质自动监测站的不足,河北先河环保科技股份有限公司组织科研团队,研发了水质网格化智能监测系统,为全面开展河流(湖泊)环境保护提供支撑。  据先河环保总裁陈荣强介绍,水质网格化智能监测系统包括监测系统和软件平台,监测系统用于及时、全面监测数据,软件平台进行分析、评价数据,为管理、预警、治理提供支撑。  监测系统主要包括基准站和趋势站。系统以断面水质自动监测站为基础组建基准站,精准地监测水质COD、氨氮、总磷等多项指标。在适当的敏感区域诸如:工业园区、污水处理厂和排污企业的污水入河口,以及饮用水水源地流入口,增设实时监测站点组建趋势站,快速反映水质变化情况。  在趋势站布设大量传感器采集数据,由于传感器较基准站的设备便宜,可露天使用并且安装灵活、方便,可以实现快速监测,第一时间发现污染事件及污染源。  虽然传感器监测的数据没有基准站监测的精准,但在数据平台智能调控下,一方面可以结合基准站数据对趋势站数据进行整体智能监控,并利用数据质量管理平台,实现对趋势站的数据质量控制,提升趋势站数据准确性 另一方面,趋势站数据实时反映水质趋势,与基准站精准数据综合分析,可准确确定污染源头,从而实现对水质状况精准、全面、及时反映。  实现测、预、管、评、治功能  软件平台分析处理数据,快速找到水体污染物入口,对污染事件预警,打开监测与监管衔接通道,对流域污染减排提出建议  实时监测数据通过无线传输,上传汇总至云计算数据存储分析平台——软件平台,对大数据分析和处理,通过手机、电脑等多种方式和维度将分析结果进行展现。  “系统可实时监测水体的变化,快速找到水体污染物入口,及时发现偷排偷放行为,精准做到水体污染靶向治理。”陈荣强表示。  同时,系统可根据区域水体监测情况,利用水利、地理等信息,对污染流域分布进行分析,利用专业的环境数据分析模型,对河流(湖泊)污染事件的影响范围、湖泊藻类暴发等进行预测预警。  环境监测站技术人员表示:“水质网格化监测系统可打通环境监测与监管衔接的通道。”据了解,系统管控模块运行机制包括发布管控指令、实施管控措施、反馈管控效果三部分,对污染事件全程进行监控,确保污染事件得到及时有效处理。  水质网格化智能监测系统不仅能追溯污染源、预测预警,还能通过数据分析,对流域污染减排提出建议。  基于大数据,系统可分析探索各污染物指标、扩散和变化规律,反演出当地污染来源及各各污染来源的贡献量。结合现有模型,计算污染排放因子对流域内水体质量的影响,建立不同的减排方案,并对方案实施效果进行情景模拟,评估不同措施的经济环境性价比,为决策提供支持。  陈荣强介绍说,水质网格化智能监测系统已通过专家论证。目前,先河环保已经建设了软件平台,组建了数据分析团队,正在与河北省衡水市等地洽谈合作,预计近期项目将进入实施阶段。
  • 西安光机所等在表面功能化光纤传感器研究中获进展
    近日,中国科学院西安光学精密机械研究所与西北大学合作,在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针。该探针具有测试便捷、成本低、温度稳定性高等特点,在生物大分子光谱检测方面具备广泛应用前景。   胆固醇是细胞膜、脂蛋白、神经细胞和脑细胞中的重要脂质大分子,其浓度与心脏病、高血压、动脉硬化、中风等疾病密切相关。因此,胆固醇水平检测备受关注。与目前常用的电化学法、酶分析、液相色谱、质谱等检测方法相比,光纤光谱检测方法具有体积小、抗电磁干扰、成本极低、免标记等突出特点,在生物化学检测领域备受关注。   传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。   该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件,通过范德瓦耳斯力在光纤插芯端面依次贴覆环氧树脂-氧化石墨烯(GO)-β环状糊精多层功能膜,基于最外层β环状糊精的疏水型空心分子结构与胆固醇的靶向性吸附结合原理,实现对胆固醇分子的高灵敏度光谱浓度检测,并在尿素、葡萄糖、抗坏血酸、人体血红蛋白等生化分析领域常见干扰物作用下可以呈现出强选择性,具备可重复制备和可重复检测特性,检出限达到3.5M, 灵敏度为3.92 nm/mM。该成果为表面功能化光纤器件在生化光谱分析领域的应用提供了新的思路和手段。   此外,研究通过X射线光电子能谱(XPS)探究EDC/NHS活化GO羧基对分子间键合相互作用影响以及β环状糊精和胆固醇分子的成键作用特性,对检测机制进行了验证分析。   相关研究成果发表在Analytica Chimica ACTA上。西安光机所为第一完成单位及通讯单位。图1.(a)为实验装置,(b)(c)为干涉结构。图2.(a)胆固醇检测光谱;(b)参杂/未参杂样本检测波长的Langmuir拟合;(c)选择性;(d)器件制备重复性测试。图3.XPS结果。(a) EDC/NHS未活化/活化羧基传感器的XPS光谱;(b)活化羧基传感器的N 1s光谱;(c)(d)分别为经过/未经过EDC/NHS活化羧基传感器的C1s光谱,(e)(f)分别为其O1s光谱EDC/NHS处理的传感器 (g)EDC/NHS活性羧基示意图。
  • 地表水国控断面水质监测质量管理规定(暂行)
    p style=" text-align: center " strong 地表水国控断面水质监测质量管理规定(暂行) /strong /p p   为进一步规范环境质量监测工作,加强地表水国控断面水质监测质量控制,根据《地表水和污水监测技术规范》和《环境监测质量管理规定》等规定,在现行地表水水质监测有关要求的基础上,制定本规定。 /p p   中国环境监测总站(以下简称“总站”)负责地表水国控断面水质监测(以下简称“水质监测”)的技术指导和质量监督,各省、自治区、直辖市环境监测中心(站)(以下简称“省级站”)负责辖区内水质监测的技术指导和质量监督,协助总站技术指导和质量监督,水质监测任务承担单位(以下简称“监测单位”)按照相关技术规定和质量控制要求开展监测工作,对上报的监测数据质量负责。 /p p   一、总站 /p p   1、每年抽取5-10个监测单位进行现场检查,检查内容包括监测能力、管理制度及执行情况、质量管理体系建立及运行情况、实际监测工作、质量控制措施的合理性及其实施情况、检测报告和原始记录等方面。抽查省界断面时,相关省级站人员共同参加。 /p p   2、每年组织一次全体监测单位参加的质量控制考核或能力验证,确定考核或验证项目和发放样品,编制考核或验证报告并予以公布。 /p p   3、视情况组织开展同步监测。 /p p   4、年终编制全国国控断面水质监测数据质量评估总报告。 /p p   5、将监测数据质量作为国家评比与考核监测单位工作的重要内容之一。对监测数据多次出现问题或不合格的监测单位,向国家环保总局提出取消国控网补助经费和调整监测单位的建议。 /p p   二、省级站 /p p   1、每年对辖区内的监测单位进行一次现场检查,检查内容包括监测能力、管理制度及执行情况、质量管理体系建立及运行情况、实际监测工作、质量控制措施的合理性及其实施情况、检测报告和原始记录等方面。检查工作应以评估水质监测质量为目标,结合监测工作的实际情况和工作重点,检查内容的侧重可以不同,但不同年度的检查重点应有所区别。 /p p   2、帮助监测单位解决监测工作中的技术问题。协助监测单位查找总站质控考核或能力验证中不合格或不满意结果的原因,并将原因分析和解决情况报告总站。 /p p   3、每年选取2-5个监测单位开展同步监测或结果比对。视情况开展辖区内的质控考核或能力验证。 /p p   4、每年编制辖区水质监测数据质量评估报告,并报送总站。 /p p   5、对监测数据多次出现问题或不合格的情况及时向总站报告。 /p p   三、监测单位 /p p   1、所有监测人员均应按照《环境监测人员持证上岗考核制度》的要求持证上岗。没有上岗证的人员,只能在持证人员的指导和监督下开展工作,其工作质量由持证人员负责。 /p p   2、监测单位应通过计量认证,监测项目应为计量认证项目。 /p p   3、监测仪器须进行计量检定、校准或核查,且在有效期内使用。 /p p   4、检测报告、原始记录、原始数据及仪器核查报告等应按有关规定归档保存。 /p p   5、监测数据的精密度和准确度均应实施质量控制。 /p p   每个监测项目质量控制样品的比例应不少于样品量的10%~20% 每批样品至少进行一次精密度质量控制,每月至少做一个准确度质控样品。 /p p   每批样品须做一个实验室空白 需要进行前处理的监测项目应做全程序空白 空白样品测定值明显偏高时,应仔细检查原因并消除影响因素。 /p p   6、监测单位应由本单位的质量管理部门或人员以密码样的方式对监测工作实施外部质量控制,应有外部质量控制计划,每月均须进行外部质量控制。 /p p   7、各项质量控制措施实施后,均应进行结果评定。只有结果评定为合格或满意时,方可认定对应的监测样品测定有效,否则应查找原因,并在消除影响因素后重新测定。 /p p   质量控制结果随监测数据一同上报。 /p p   8、负责本单位监测质量的自我监督,每年至少进行一次水质监测报告质量审查,并保留记录。 /p p   9、每年编制本单位的监测数据质量评估报告,并报送总站和省级站。 /p
  • 长江流域4500个监测断面建成水生态环境监测站网
    p   3日在武汉召开的长江生物资源保护论坛上,水利部长江水利委员会透露,通过整合各专业监测资源,长江流域4500个监测断面建成水生态环境监测站网,这意味着给长江生态环境“做体检”将更加全面和方便。 /p p   长江水利委员会主任马建华在论坛上介绍,覆盖了4500个监测断面的水生态环境监测站网,已部分新增分子生态学、鱼类水声学、环境DNA检测等高新技术,大幅提升了长江涉水综合监测能力,为更加全面科学地保护长江生态环境提供基础。 /p p   据了解,自上世纪70年代末开始,长江流域在全国率先组建流域水环境监测站网,目前已构建水质监测站点约4500个,全部实现实时在线监测。流域内还建成水生态监测站点超过100个,主要负责水功能区、省国界水体、入河排污口、饮用水水源地、地下水、水生态等方面的监测。 /p p   马建华说,长江流域各个监测断面中水文监测和水质监测占大部分,水生态监测工作成效显著,且发展迅速。下一步,长江委将依托流域机构的技术积累和站网优势,加快提升长江流域水生态环境监测的智能化和系统化。 /p p   长江是我国重要的水生生物基因宝库,是名副其实的生命之河。但受人类活动因素影响,长江水生生物资源呈现持续衰退趋势,已达到“无鱼”级别。 /p p   3日至4日,由农业农村部和湖北省人民政府联合主办的长江生物资源保护论坛在武汉召开,来自国内外相关领域专家一起“会诊”长江生态,为大保护建言献策。 /p
  • 中科院智能所研发水面机器人 实现水质立体断面原位检测
    p   日前,从中科院合肥研究院获悉,中科院合肥研究院智能研究所“973”首席科学家刘锦淮研究员课题组研发出“风光互补”自主式水面机器人。这款水面自动清洁机器人由水面漂浮物自动回收装置和水面机器人组成,类似于家庭清洁机器人,主要应用于各种海洋、湖泊、河道、滩涂及景区内的湖泊、池塘的固体垃圾、浮萍等清理,以及危险区域进行远程作业,提高安全性和高效性。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img width=" 250" height=" 333" title=" 风光互补水面机器人.JPG" style=" width: 250px height: 333px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/0c277c09-0e58-48a5-9415-05a96aee0ab2.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / img width=" 250" height=" 250" title=" 02.png" style=" width: 250px height: 250px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/7fcca8d7-72b0-4a3b-bb84-7059f2ebb0ab.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 风光互补水面机器人通用平台 /strong /p p   据介绍,该水面机器人相对于现有水面无人船具有独特优势:动力来源于大容量电池、风力和太阳能发电混合电源系统,解决了水面机器人长时间持续巡航的动力问题 采用视觉和雷达双模目标识别方法,在此基础上自主开发了水面目标的路径优化和自主壁障等智能算法,解决了水面机器人的全局路径规划和局部实时避障问题 融合了多模导航系统、三维电子罗盘、驱动器自动调速控制技术、高带宽无线数据实时传输技术以及人工智能等技术,解决了水面目标自动控制问题 /p p   此外,该项目研究成果以水面机器人为通用平台,可搭建多种自主研制的具有行业领先水平的水质监测仪器并小型化后集成到水面机器人平台之中,形成水质监测移动实验室,取代目前常用的水质固定监测站或者监测浮标,实现任意水域、全天候、原位和低成本水质监测与预警。 /p p   据相关科研人员介绍,国内现有的水面机器人水质检测与采样技术一般只能在线检测常规的水质五参数指标,很难全面的检测水中有机物、营养盐和重金属,只能采取把水样采集好后再到实验室去检测,因此无法实现水中重金属等重要污染物的原位和实时检测。另外,现有技术一般只能检测水域的浅层水,无法检测水域中不同深度层面的水质立体断面污染分布状况。本项目以水面机器人为平台,结合研制的新型小型化重金属检测仪器、不同深度水质自动采样装置以及水质原位在线检测装置,实现了水质立体断面的原位和实时检测与污染状态分析。 /p p   目前,中科院合肥研究院智能所已形成样机,并正积极推进产业化进程。 br/ /p
  • 国家地表水首次采测分离工作告捷:已完成断面95.8% 25日前完成数据审核
    p   10月20日,经济观察网记者从环保部获悉,截至10月18日下午17时,所有国家地表水考核断面第一次采测分离采样及现场监测工作均按计划如期顺利完成。环保部相关负责人对经济观察网表示,其中95.8%的断面完成了采样、现场监测和样品交接工作,4.2%的断面已完成采样、现场监测工作,目前正处于混样运输阶段。 /p p   国家地表水环境值监测网采测分离采样及现场监测工作的按期顺利完成标志着国家地表水环境质量监测网采测分离工作取得了阶段性成功,国家地表水监测事权上收工作迈出坚实的一步。 /p p   上述负责人告诉经济观察网,“下一步,各地环境监测部门将紧锣密鼓地推进所有样品的分析和数据上报工作,环境保护部也将组织做好采测分离监测数据审核分析工作,争取在25日前完成当月所有数据的审核分析,及时与各地政府共享。” /p p   据环保部相关负责人介绍,自10月9日国家地表水环境质量监测网采测分离工作全面启动以来,在环境保护部精心组织和安排部署下,各地环保部门和第三方采样公司严格按照《关于开展国家地表水环境质量监测网采测分离工作的通知》和相关技术规范要求,积极筹备,昼夜奋战,全力推进国家地表水环境质量监测网采测分离工作。 /p p   经济观察网了解到,按环保部的设计思路,采测分离就是将国家考核断面水样采集和分析测试工作交由不同单位承担,改变现行属地监测模式,从机制上与利益相关方脱钩。由中国环境监测总站统一制定实施计划,第三方机构按照统一技术规范进行采样,对水样加密混合后随机分送至各分析实验室。分析实验室对水样进行集中分析,原始监测数据直传监测总站,并对监测全流程各环节留痕质控,确保数据真实、准确。监测总站完成数据汇总审核后,及时与地方共享。 /p p   环境保护部环境监测司司长刘志全在官方网站上表示,每个断面位置都设置了一个带有二维码和编号的断面桩,第三方采样人员只有到达断面使用手机扫描断面桩上的二维码后才会得知具体任务,使用标注有编号和二维码的样品瓶收集样品后会全部运送至最近的集合点。 /p p   “此后会将来自不同地区不同断面的样品进行随机分配,由第三方公司运输至各地环境监测站进行分析化验,分析数据再对应每个样品的编号汇总至国家环境监测总站的数据库中进行解码,这就是我们说的采测分离。”刘志全说。 /p
  • 清华团队:基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术
    多模光纤成像技术因其超细微型探头和柔性结构带来的灵活性优势,在生物体内成像、工业检测等领域具有广阔的应用前景,获得了业界广泛的关注。目前,多模光纤成像技术主要分为两类,一类通过在光纤远端产生聚焦点进行扫描成像,另一类通过探测光纤近端的散斑场来恢复光纤远端被探测的全场图像。这两种技术途径已有较完善的理论支撑,能得到较清晰的探测图像,但同时也具有一些难以弥补的劣势。例如:受限于空间光调制器、CCD或CMOS器件的刷新速度,成像帧率较低,难以对高速的事件进行成像;结构中包含自由空间光学元件,因此需要精密的光学对准,无法与传像主体集成实现全光纤化,限制了其应用范围;成像波长受限于CCD或CMOS器件的感光光谱范围,限制了其在红外波段的成像能力。上图 高速多模光纤成像系统示意图。a:实验原理图;b:以神经网络进行图像恢复的流程图;c:光纤探头示意图;d:照明光(黄色箭头)侧面注入探测光纤的示意图,信号光(红色箭头)在纤芯中传播;e:探测光纤远端照片,端面通过烧球来更好地聚焦照明光,比例尺500微米。为此,清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队基于十多年来在光纤激光器、光纤器件和光纤传感的技术积累,提出了基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术。该技术采用皮秒脉冲光纤激光照明被测物,利用多模光纤的模间色散特性将被探测图像的空间信息在时域上展开,时域信息通过单像素探测器进行探测,并借助神经网络训练的方法,由一维时域信息恢复出二维图像信息,整体结构和原理如图1所示。图2 被探测图像与其对应的波形和恢复结果该技术通过一个光纤侧面耦合器将皮秒脉冲光纤激光耦合到探测光纤中,然后从光纤的远端出射照到物体上,反射光进入探测光纤后紧接着进入与之连接的一公里长的50/125微米直径多模阶跃光纤中传播。由于模间色散的存在,进入多模光纤的脉冲光会产生分裂形成脉冲串。如图2所示,不同的光纤横模具有不同的群速度,因此在时域上会彼此分离,而这些横模包含了被探测图像的空间信息,通过模式色散便可将被探测物体的空域信息在时域上展开。图3 不同类型图案的成像效果通过超快光电探测器可以获得脉冲串波形,经神经网络模型进行训练后,可以直接从不同的脉冲波形中恢复出被探测图像。图3展示了来自不同数据库中图案的成像效果。该系统的成像帧率主要取决于脉冲光的重频,目前实验中已实现高达15.4Mfps帧率的成像,并实验验证了达到53.5Mfps帧率的可行性。系统在高帧率成像的同时具备连续采集一万帧图像(大帧深)的能力。如果采用重复频率更高的激光照明源,并搭配更快的光电探测器和时域波形采集设备,其帧率可以持续提升。团队所提出的新技术的突出优点是:帧率主要由脉冲光源的重频决定,成像帧率高;全光纤化的系统结构紧凑,细如发丝的探头大大增加了灵活性;单像素成像,探测波段不再受限于可见光,可扩展到近红外、甚至中波红外等其他波段;采集时域信号而非空间分布,抗干扰能力强。该系统在某些高速成像场景中比如体内高速细胞成像,或工业场景下对难以开放系统的内部高速成像检测等领域具有巨大应用潜力。该研究成果近日以“深度学习赋能全光纤高速图像探测”(All-fiber high-speed image detection enabled by deep learning)为题,发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。该论文通讯作者为清华大学精密仪器系副教授肖起榕,第一作者为精密仪器系2018级博士生刘洲天。该研究得到了国家自然科学基金资助。 清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队学术带头人为系主任、教授柳强,团队以现代化强国建设与国家重大需求为导向,着眼于光电子技术领域的科学与技术发展前沿,围绕固体激光、光纤光学、自适应光学、激光探测等方向,开展基础科学探索、应用基础研究和系统技术研发,全面覆盖高功率激光光源、光束控制、光电探测等技术领域。团队承担国家科技重大专项、国家重点研发计划、“973”计划、“863”计划、重点验证、专项配套型号研究等一系列重大项目,形成了从高功率激光光源到微弱光电信号测控的整套技术链条,具备完整的激光光电和测控技术能力,在相应研究方面取得了重要进展。2018年获批建设光子测控技术教育部重点实验室,2019年入选重点领域科技创新团队。
  • 我国光纤激光器实现新突破 优于国际同行
    中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光技术与应用系统实验室李建郎研究员课题组“径向偏振光纤激光器”研究工作近日取得突破性进展。该研究组从掺镱光纤激光器中获得2.42瓦高效率、高偏振纯度和高轴对称性的径向偏振激光输出,创造了目前径向偏振光纤激光器研究的最高纪录。   径向偏振光束在离子捕获、生物光镊、高分辨率显微镜技术、电子加速以及高效率高精度金属材料加工等领域有着非常重要的应用,通过固体、气体激光器的输出来直接产生该种光束已经成为国际研究热点领域之一。2006年李建郎等人首次提出利用稀土掺杂的多模光纤作为增益介质来直接输出径向偏振激光的概念,并在掺镱光纤激光器实验中获得了近40毫瓦的径向偏振激光输出(Opt. Lett., 31, 2969, 2006 Opt. Lett., 32, 1360, 2007 Laser Phys. Lett., 4, 814 2007)。继该研究领域被开拓后,以色列魏兹曼研究所(Weizmann Institute of Science, Israel)、美国代顿大学(Dayton University, USA)等研究机构的科学家相继通过努力在掺铒光纤激光器中实现了140毫瓦(斜坡效率约为3%) 的径向偏振激光输出(Appl. Phys. Lett., 93, 191104, 2008 Appl. Phys. Lett., 95, 191111, 2009)。在这些前期研究中,由于寄生振荡等因素的干扰,激光器效率和功率很低,并且存在偏振纯度低以及光束轴对称性差等关键性缺陷,限制了径向偏振光纤激光器技术的进一步实用化。   该课题组李建郎、林迪等经过约一年时间的奋斗摸索,在实验中采用光纤耦合的976nm二极管激光器从端面泵浦1.8米长的多模掺镱双包层光纤。该增益光纤具有低V参量,仅支持光纤基模以及其邻阶模(其中包括TM01模,即径向偏振模)传输。同时增益光纤的一个端面被切成8o斜角以抑制光纤端面之间的寄生振荡。实验采用具有径向偏振选择性的光子晶体光栅镜做为激光器的输出耦合器。实验测得激光器阈值泵浦功率为0.9W,在最大泵浦功率7W 时输出功率达到2.42W,光—光效率为35%(对应的斜坡效率43.8%),激光器波长为1050nm。激光器输出圆环形光斑,且为径向偏振,偏振纯度为96%。   此结果目前已远优于其他国际同行的工作。该研究首次实验证明了径向偏振光纤激光器完全可以达到与同类的固体激光器相比拟的性能指标,从而基本消除了困扰径向偏振光纤激光器发展及应用的技术障碍。
  • 山东11市重点污染河流达标 5个断面超标严重
    新华网 7月15日电 山东省环境监测中心站最新监测显示,山东全省17个市中已有11个市辖区内的重点污染河流全线达标,但其余市中仍有5个河流断面因超标被通报。   据山东省环境监测中心站介绍,截至6月底,山东省控59条重点污染河流化学需氧量、氨氮平均浓度分别为32.1毫克/升、2.1毫克/升,与去年同期相比,分别下降40.1%和40%。按常见鱼类能够稳定生存的技术参考指标(化学需氧量≤60毫克/升、氨氮≤6毫克/升)衡量,已有45条河流全线恢复鱼类生长。全省有11个市辖区内的重点污染河流所有断面全部达标,这11个市分别是枣庄、烟台、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、滨州和菏泽,比5月增加了3个。   据了解,59条重点污染河流是山东省境内污染重、影响大、由省级环保部门直接监控的污染河流,山东省在年初提出了争取年底前这些重点污染河流全部恢复鱼类生长的目标。   山东同时对6月份超标较严重的5个河流断面进行通报,分别是济南市的漯河夏侯桥断面、东营市的阳河南郭桥断面、东营市的广利河沙营桥断面、淄博市的支脉河道旭渡断面、聊城市的卫运河油坊桥断面。
  • 谱育、力合、广电计量等10家单位中标2.89亿地表水国控断面采测分离项目
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年,中国环境监测总站对我国地表水环境监测网1854个手工监测断面样品采集工作进行了招标,服务期限为2017年10月至2020年9月,最终八家厂商以2.32亿元的金额中标13包。 /p p   前段时间,中国环境监测总站再次发起招标,对2020-2022年三年间的样品采集工作进行招标!此次招标涉及地表水国控断面(点位)3378个,总预算金额为28912.78万元,分为17包。 /p p   正值新冠疫情期间,项目通过采取新的投标和评标方式,最终公布结果。谱育、力合、广电计量等10家单位中标该项目。详情如下: /p p    strong 一、项目信息 /strong /p p   项目编号:0747-2061SCCZA004/1~17 /p p   项目名称:2020-2022年地表水国控断面采测分离样品采集技术服务项目 /p p   项目联系人:卢士生、黄凡、马瑞、巩俊萍 /p p   联系方式:010-59369682、010-59368935 /p p    strong 二、采购单位信息 /strong /p p   采购单位名称:中国环境监测总站 /p p   采购单位地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号院乙 /p p   采购单位联系方式:010-84943062 /p p    strong 三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: /strong /p p   此次招标为全委托,中标人作为第一责任人,按照招标人每月制定的采样计划,负责对应包件地表水国控断面的样品采集、保存、混合、运输、交接以及pH、溶解氧、电导率、水温、浊度、透明度、盐度等项目(以下简称现场监测项目)的检测。 /p p   考虑到水样的时效性要求,同时考虑到各区域断面/点位分布密度,将3378个地表水国控断面(点位),分成17包,涉及除新疆、西藏、青海和海南外的,27个省(自治区、直辖市)。每包包括的省份和断面(点位)数见招标文件第一章招标公告。 /p p   具体要求详见招标文件第四章服务需求书。 /p p    strong 四、采购代理机构信息 /strong /p p   采购代理机构全称:中化商务有限公司 /p p   采购代理机构地址:北京复兴门外大街A2号中化大厦(邮编:100045) /p p   采购代理机构联系方式:卢士生、黄凡、马瑞、巩俊萍 010-59369682、010-59368935 /p p    strong 五、中标信息 /strong /p p   招标公告日期:2020年01月06日 /p p   中标日期:2020年02月25日 /p p   总中标金额:27903.3495 万元(人民币) /p p   中标供应商名称、联系地址及中标金额: /p p   包件1: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:杭州谱育检测有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:浙江省杭州市滨江区滨安路760号1号楼B座6层 /p p   中标金额:人民币26,164,800.00元 /p p   包件2: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:杭州谱育检测有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:浙江省杭州市滨江区滨安路760号1号楼B座6层 /p p   中标金额:人民币24,640,000.00元 /p p   包件3: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:广州京诚检测技术有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:广州市番禺区东环街东沙村一横西路6号201 /p p   中标金额:人民币19,842,880.00元 /p p   包件4: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:深圳市宇驰检测技术股份有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:深圳市南山区桃源街道塘朗社区塘兴路351号同富裕工业城6号厂房4层 /p p   中标金额:人民币18,941,566.00元 /p p   包件5: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:科邦检测集团有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:北京市丰台区航丰路8号院3号楼6层B6328室 /p p   中标金额:人民币18,792,480.00元 /p p   包件6: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:广州京诚检测技术有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:广州市番禺区东环街东沙村一横西路6号201 /p p   中标金额:人民币17,818,220.00元 /p p   包件7: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:深圳市宇驰检测技术股份有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:深圳市南山区桃源街道塘朗社区塘兴路351号同富裕工业城6号厂房4层 /p p   中标金额:人民币18,576,960.00元 /p p   包件8: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:科邦检测集团有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:北京市丰台区航丰路8号院3号楼6层B6328室 /p p   中标金额:人民币17,899,200.00元 /p p   包件9: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:四川环科检测技术有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:成都市青羊区腾飞大道189号15栋8层2号 /p p   中标金额:人民币16,364,600.00元 /p p   包件10: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:长江水利委员会水文局汉江水文水资源勘测局 /span /strong /p p   供应商地址:湖北省武汉市江岸区永清路23号A栋1单元4-6层1-3室 /p p   中标金额:人民币17,699,600.00元 /p p   包件11: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:力合科技(湖南)股份有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:湖南省长沙市高新区青山路668号 /p p   中标金额:人民币17,226,757.00元 /p p   包件12: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:广州广电计量检测股份有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号 /p p   中标金额:人民币13,157,750.00元 /p p   包件13: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:河北华清环境科技集团股份有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:河北省石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层 /p p   中标金额:人民币12,516,168.00元 /p p   包件14: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:大连海友鑫检测技术有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:辽宁省大连市甘井子区辛康园25号 /p p   中标金额:人民币10,571,200.00元 /p p   包件15: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:河北华清环境科技集团股份有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:河北省石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层 /p p   中标金额:人民币10,361,932.00元 /p p   包件16: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:广州广电计量检测股份有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号 /p p   中标金额:人民币9,522,552.00元 /p p   包件17: /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中标供应商:大连海友鑫检测技术有限公司 /span /strong /p p   供应商地址:辽宁省大连市甘井子区辛康园25号 /p p   中标金额:人民币8,936,830.00元 /p p   本项目招标代理费总金额: 万元(人民币) /p p   本项目招标代理费收费标准: /p p   - /p p   评审专家名单: /p p   孙晓峰、柴志刚、吉国凡、刘金光、闫树刚、杨凯、李文攀 /p
  • 基于损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学装置
    光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采用反射(探针状)配置,其中只有短纤芯部分涂有氧化铟锡(ITO)并浸入分析物中。对ITO纳米涂层的性能进行了优化,以满足在期望的反射光谱范围内获得损失模式共振(LMR)的条件。基于LMR和分光光度计的测量在单独的光路中进行。这产生了一种具有电化学激活的两个垂直定向光谱通道的新形式。相关研究成果以“Enhanced spectroelectrochemistry with lossy-mode resonance optical fiber sensor”为题发表在Scientific Reports期刊上。 在这项工作中,ITO-LMR传感器是基于聚合物包层的石英(PCS,芯径 = 380 μm)多模光纤。由于传感器设计为反射(探针状)配置以有效地引导在光纤端面之一处反射的光,因此使用直流磁控溅射技术在其中一个光纤端面上沉积一层铝膜。必须注意的是,只有当LMR传感器用作工作电极时,传感器/电极的光学询问(通道2中的光学测量)才是可能的,而当使用铂网或ITO涂覆的载玻片时则不可能。增强型SEC装置(LMR传感器作为工作电极)的示意图 增强型SEC装置提供了三种类型的询问读数:电化学测量、与分析物体积相对应的光谱分析(类似于标准SEC)、反映传感器/电极表面状态的LMR光谱分析。在每个询问路径中,分别用铁氰化钾和亚甲基蓝两种氧化还原反应探针进行循环伏安法(CV)实验。随后,在传感器的计时电流(CA)测量期间进行同步测量,并检查读数之间的相互关系。(A)铁氰化钾和亚甲基蓝溶液中LMR传感器的CV扫描;(B)LMR光谱的演变,其中施加电压以诱导氧化还原探针的氧化和还原;(C)计时电流响应,显示LMR传感器在亚甲基蓝溶液中的可重复响应。LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(铁氰化钾作为氧化还原探针)LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(亚甲基蓝作为氧化还原探针) 总而言之,研究人员开发了一种基于ITO的损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学测量系统。由于ITO膜的优化厚度和光学性质,在光学域中观察到了LMR,而ITO的电学性质允许将传感器也用作电化学装置中的工作电极。通过检测两种氧化还原探针,即铁氰化钾和亚甲基蓝,证明了该方法。由于LMR强烈地依赖于外部介质的属性和传感器表面发生的变化,因此外加电压的变化会引起共振波长的移动以及特定波长的透射。此外,外加电压引起的变化具有高度可逆性。与标准工作电极相比,“针状”形式的传感器结构紧凑,因此在测量系统内传感器的放置方面提供了很大的灵活性,并能够减小分析样品的体积。此外,这种传感器的制造具有可扩展性,高度可重复性和低成本。利用ITO-LMR增强型光谱电化学装置,增加了关于工作电极表面状态、氧化还原反应本身的信息,并交叉验证了获得的结果,从而提高了分析的灵敏度。这种三通道系统将来可以应用于其他分析,也可以应用于需要使用便携式系统的传感应用。论文信息:https://www.nature.com/articles/s41598-023-42853-0延伸阅读:
  • 关于开展国家地表水考核断面采测分离运行委托工作的通知
    p   近日,中国环境监测总站发布《关于开展国家地表水考核断面采测分离运行委托工作的通知》,详情如下。 /p p   各省、自治区、直辖市(生态)环境监测中心(站): /p p   按照《关于开展国家地表水环境质量监测网采测分离工作的通知》(环办监测[2017]76号)的要求,2017年10月启动国家地表水监测事权上收工作,实施范围为国家地表水考核断面2050个(包括1940个国考断面和110个入海控制断面)。 /p p   根据采测分离工作任务承担情况,现将1854个考核断面采测分离2019年4月至2019年9月实验室分析业务和其他196个偏远断面全年1-12月监测业务进行委托。 /p p   具体情况说明如下: /p p   1、2019年5月22日前,请将签字、盖章且审核无误的委托协议(一式六份)及资金往来结算票据,快递至中国环境监测总站水室。 /p p   根据《关于进一步加强行政事业单位资金往来结算票据使用管理的通知》(财综〔2013〕57号)要求,行政事业单位间可以使用资金往来结算票据。 /p p   2、各省级监测站务必在收到总站划拨的项目资金后一个月内,按项目任务分配及经费支出明细完成省内项目资金二次划拨,并与各具体承担单位签订拨款协议。 /p p   本通知及附件可在总站网站(www.cnemc.cn)文件通知栏下载 /p p   邮寄地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号院乙(100012) /p p   联 系 人:水 室 解鑫 010-84943100,15901562614 /p p   水 室 白雪 010-84943283(传真:9055) /p p   附件: /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/a139f0d8-c655-4a48-823e-6111762913aa.doc" title=" 1、委托协议书-北京.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 1、委托协议书-北京.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/aacb02a2-a626-4d52-b705-6ee5732aa9ea.doc" title=" 2、委托协议书-天津.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 2、委托协议书-天津.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/39bafcc5-46ce-4c33-9692-f63691433ba3.doc" title=" 3、委托协议书-上海.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 3、委托协议书-上海.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/72cebef3-df31-4b36-bc0a-a7e845aa2115.doc" title=" 4、委托协议书-重庆.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 4、委托协议书-重庆.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/f7fa1f62-5b4c-4660-904a-b1c5ca822e0f.doc" title=" 5、委托协议书-河北省.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 5、委托协议书-河北省.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/ac7013e3-3ba4-472d-ab6c-f60ee8f8a72c.doc" title=" 6、委托协议书-山西省.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 6、委托协议书-山西省.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/0a443245-e830-47ec-a037-7bea75a75872.doc" title=" 7、委托协议书-内蒙古.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 7、委托协议书-内蒙古.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/6cc39528-1204-44db-b413-da2521bae091.doc" title=" 8、委托协议书-辽宁省.doc" span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 8、委托协议书-辽宁省.doc /span /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / span style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " a style=" text-decoration: underline font-family: 宋体, SimSun font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201905/attachment/98a834a3-3ce8-48ea-aff1-3724b01a4cf9.doc" title=" 9、委托协议书-吉林省.doc" 9、委托协议书-吉林省.doc /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/81ae027f-8129-4b75-99e6-7bca8c74cb25.jpg" title=" 绿· 仪社.jpg" alt=" 绿· 仪社.jpg" / /p p style=" line-height: 16px text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 扫二维码加“绿· 仪社”为好友 了解更多对科学仪器市场的分析评论! /span br/ /p
  • 生态环境部组织开展地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名工作
    p   今日,生态环境部向媒体通报了开展地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名工作的有关情况。 /p p   为贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》要求,进一步加强地级及以上城市国家地表水考核断面(以下简称国考断面)水环境质量信息公开工作,近日,生态环境部组织制定了《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行)》,组织开展地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名工作。 /p p   开展地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名工作,以改善全国水环境质量为核心,主要目的有以下四个方面: /p p   一是通过排名积极引导地方政府将水环境质量改善作为水污染防治、水环境管理的出发点和落脚点,推动美丽中国建设 /p p   二是通过排名客观反映城市国家地表水考核断面水环境质量状况和变化情况,进一步推动我国水环境管理从过去主要抓污染物总量减排向主要以改善水环境质量为目标的转型 /p p   三是通过排名信息公开,保障公众环境知情权、参与权、监督权,推动公众参与,强化舆论监督,倒逼地方政府加大水污染防治工作力度,落实地方水污染防治责任 /p p   四是通过排名客观反映地方政府水污染防治工作成效和努力程度,进一步提升地方政府水污染防治工作的积极性,推动全国水环境质量稳步改善。 /p p   本次排名的城市范围为设置有国家地表水考核断面的所有地级及以上城市,参加排名的断面为《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》(环监测〔2016〕30号)设置的2050个国家地表水考核断面(其中,1940个为国家地表水评价断面,110个为入海控制断面),主要分布在长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和西北诸河、西南诸河和浙闽片等三大片区的主要河流和重点湖库。排名不涉及城市地下水、黑臭水体,以及未设置国家地表水考核断面的较小河流、湖泊或水库。排名指标按照《城市地表水环境质量排名技术规定(试行)》(以下简称《技术规定》)的要求,城市国家地表水考核断面环境质量排名和变化程度排名均采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、粪大肠菌群和总氮以外的21项指标,与地表水评价、考核指标保持一致。 /p p   地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名遵循客观公正、科学规范和公开透明的原则,依据《技术规定》,采用统一的指标和方法计算城市水质综合指数(CWQI)及变化程度(△CWQI),并进行排名: /p p   一是城市国家地表水考核断面水环境质量状况排名。采用排名城市国家地表水考核断面采测分离监测数据,计算城市水质综合指数(CWQI)。按照城市水质综合指数(CWQI)从小到大的顺序进行排名,排名越靠前说明该城市国家地表水考核断面水环境质量状况越好。 /p p   二是城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名。计算排名时段城市水质综合指数与去年同期水质综合指数变化率(△CWQI),△CWQI为负值,说明该城市国家地表水考核断面水环境质量变好 △CWQI为正值,说明该城市国家地表水考核断面水环境质量变差。按照△CWQI从小到大的顺序排名,排名越靠前,表明该城市国家地表水考核断面水质改善程度越高。 /p p   为确保地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量报名结果的客观、公正性,生态环境部组织对2050个国家地表水考核断面统一实施采测分离,从运行机制上实现国家地表水考核断面水质监测与考核对象脱钩,确保监测数据独立、客观、公正,并实现国家地表水考核断面水质监测全过程、各环节留痕质控,全面提高数据质量,监测数据更加真实、准确,为排名提供真实、可靠数据支撑。 /p p   从2019年第一季度起,生态环境部将每季度开展地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量状况及变化情况排名,公开发布国家地表水考核断面水环境质量相对较好的前30位城市和相对较差的后30位城市名单、与上年同期相比水环境质量改善幅度相对较好的前30位城市和相对较差的后30位城市名单,以及该城市相对应的国家地表水考核断面所在水体的名称。通过排名进一步推动地方水污染防治工作,起到“抓两头、促中间”,有利于形成城市间地表水环境质量“比、学、赶、超”的良好氛围,促进区域、流域内城市间水环境质量相互比较分析、水污染治理经验的相互学习借鉴,提升地方政府水污染防治工作的积极性,进一步推动全国水环境质量持续改善。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/860a88fe-fc2d-4e3f-8b6b-5d3cc12b5665.jpg" title=" 绿· 仪社.jpg" alt=" 绿· 仪社.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 扫二维码加绿· 仪社为好友 了解更多环境监测精彩资讯! /span /p
  • 国内光纤光缆行业首家第一方检测实验室花落烽火通信
    国内光纤光缆行业首家第一方检测实验室,花落光谷企业烽火通信。   近日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)发布公告,烽火通信科技股份有限公司光纤光缆检测实验室通过了中国实验室国家认可,获得中国实验室国家认可证书。   这是国内光纤光缆行业首家第一方检测实验室国家认可证书。据介绍,通过CNAS认可的实验室出具的检测报告,可以加盖中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国际实验室认可组织(ILAC)的标识,所出具的数据在国际上互认。例如,烽火通信出具的检测报告就可获得进出口国的认可,不用再重复检测,在提高效率的同时,也降低了成本,相当于企业获发了一张“国际通行证”。
  • 生态环境部印发《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行)》
    p   近日,生态环境部发布关于印发《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行)》的函,文件中指出为贯彻落实《水污染防治行动计划》,推进国家地表水考核断面水环境质量信息公开工作,根据《中华人民共和国环境保护法》和有关法律法规要求,生态环境部组织制定了《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行)》,现印发给各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局。 /p p   联系人:生态环境监测司曹侃、王东 /p p   电话:(010)66556816、66556815 /p p   传真:(010)66556808 /p p   邮箱:quality@mee.gov.cn /p p   生态环境部办公厅 /p p   2019年5月5日 /p p   抄送:中国环境监测总站。 /p p style=" text-align: center "    strong 地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行) /strong /p p   为贯彻落实《水污染防治行动计划》关于公布城市水环境质量排名的要求,进一步加强地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量信息公开工作,推动有效改善水环境质量,制定本方案。 /p p    strong 一、指导思想 /strong /p p   深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实习近平生态文明思想、全国生态环境保护大会精神和中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,大力推进生态文明建设,贯彻绿水青山就是金山银山的绿色发展观,推动全民参与,为全力打好碧水保卫战提供有力保障。 /p p    strong 二、工作目标 /strong /p p   以改善水环境质量为核心,充分发挥城市国家地表水考核断面水环境质量排名的倒逼作用,加强舆论监督,加快推进全国水生态环境保护工作,落实地方水污染防治责任,持续提升饮用水安全保障水平,大幅度减少污染严重水体,推进《水污染防治行动计划》,以及长江保护修复、渤海环境综合治理、水源地保护等攻坚战行动计划全面实施,推动全国水环境质量稳步改善。 /p p    strong 三、排名城市 /strong /p p   设置有国家地表水考核断面的所有地级及以上城市。 /p p   国家地表水考核断面共2050个,详见《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》(环监测〔2016〕30号)。 /p p    strong 四、排名方法 /strong /p p   依据《城市地表水环境质量排名技术规定(试行)》(环办监测〔2017〕51号),对地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量进行排名,具体如下: /p p   (一)国家地表水考核断面水环境质量状况排名:计算各城市水质综合指数(CWQI),再将城市水质综合指数由小到大排序,得出各城市排名。 /p p   (二)国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名:计算各城市水质综合指数变化程度(△CWQI,负值说明水质变好,正值说明水质变差),再将变化程度由小到大(由负至正)排列,得到各城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名。排名时段内城市所有国家地表水考核断面均达到或优于Ⅲ类水质的城市,或国家地表水考核断面水环境质量由好到差排名在前20%的城市,不纳入水环境质量变化情况相对较差的后30个城市排名。 /p p    strong 五、排名指标 /strong /p p   按照《城市地表水环境质量排名技术规定(试行)》(环办监测〔2017〕51号)要求,地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量状况排名和变化情况排名,均采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、粪大肠菌群和总氮以外的21项指标进行计算。具体包括:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、总磷、化学需氧量、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、铬(六价)、氰化物、阴离子表面活性剂和硫化物。 /p p    strong 六、排名周期 /strong /p p   每季度开展地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量状况及变化情况排名,发布国家地表水考核断面水环境质量相对较好的前30位城市和相对较差的后30位城市名单、与上年同期相比水环境质量改善幅度相对较好的前30位城市和相对较差的后30位城市名单,以及该城市相对应的国家地表水考核断面所在水体的名称。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/8c8f0a54-1303-4ffb-852a-fb5a30fed963.jpg" title=" 绿· 仪社.jpg" alt=" 绿· 仪社.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 扫二维码加绿· 仪社为好友 了解更多环境监测精彩资讯! /span br/ /p
  • 生态环境部:1-3月全国地表水水质优良断面比例为89.1%
    据生态环境部微信公众号消息,生态环境部23日公布2023年1-3月全国地表水环境质量状况。1-3月,全国地表水水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为89.1%,同比上升0.9个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.6%,同比下降0.4个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。1-3月全国地表水水质类别比例。 主要江河水质状况 1-3月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西南诸河、西北诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为90.3%,同比上升0.6个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.4%,同比下降0.4个百分点。主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和氨氮。其中,西南诸河、西北诸河、长江流域、浙闽片河流和珠江流域水质为优;黄河、辽河、松花江、海河和淮河流域水质良好。1—3月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例重点湖(库)水质状况及营养状态 1-3月,监测的195个重点湖(库)中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)湖库个数占比81.0%,同比上升2.9个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比4.6%,同比下降0.1个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。186个监测营养状态的湖(库)中,中度富营养的4个,占2.2%;轻度富营养的34个,占18.3%;其余湖(库)为中营养或贫营养状态。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;巢湖水质良好、轻度富营养;滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量;洱海水质为优、中营养;丹江口水库水质为优、贫营养;白洋淀水质良好、中营养。1—3月6个湖(库)水质及营养状态1—3月6个湖(库)水质及营养状态 地级及以上城市国家地表水考核断面排名 1-3月,全国地级及以上城市中,丽水、张掖和崇左等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名至第30名),白城、五家渠和开封等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名至倒数第30名)。 白城、那曲和运城等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较好(从第1名至第30名),朔州、咸阳和鄂州等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较差(从倒数第1名至倒数第30名)。2023年1—3月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体2023年1—3月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅰ类或Ⅱ类。2023年1—3月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名前30位城市及所在水体注:负值表示地表水环境质量同比变好,正值表示同比变差。2023年1—3月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名后30位城市及所在水体注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
  • 分布式光纤应变监测仪取得重要进展
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 由中兴通讯股份有限公司牵头的国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项“分布式光纤应变监测仪”项目经过近两年的努力,突破了高空间分辨率技术、超长距离测量技术和高精度布里渊信号处理等关键技术,开发出分布式光纤应变监测仪样机。近日,项目顺利通过了科技部高技术中心组织的中期检查。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 分布式光纤传感以光纤作为传感器,其测量参数包括应变和温度等,可以实现空间上的连续测量,监测点位可达百万个,测量距离可达百公里,具有传统点式传感器不可比拟的优势,是大尺度基础设施结构健康监测和大范围地质灾害监测最有效的技术手段。目前国内高性能分布式光纤传感监测仪主要依赖国外进口,国内还不能实现厘米级超高空间分辨率和百公里超长距离产品供货。该项目通过采用差分脉冲对技术和双频激光扫描技术,所开发的可工程化应用的分布式光纤应变监测仪,具有厘米级空间分辨率和百公里测量距离,已成功应用于油气管道、高速铁路、高压输电线、大型桥梁和山体滑坡监测等领域,中国公路学会组织的科技成果鉴定认为该项目整体技术达到了国际领先水平。开展分布式光纤应变监测仪的自主化研究,对于提高我国大型基础设施、大型结构装备和地质灾害的安全监测能力,提升公共安全水平,以及减小经济损失和社会影响具有重要意义。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该项目下一步将加强仪器小型化设计,提高产品的工程使用灵活性;进一步加快工程应用示范及产业化推广等工作。& nbsp /p
  • 打破垄断!国内首创光纤微地震监测技术试验成功
    p   8月23日,新疆油田工程技术研究院研制的井下光纤压裂裂缝监测技术,在克拉玛依红山嘴油田红29井区hD0562监测井对h0558压裂井进行压裂裂缝监测,井距269.43米,首次现场试验获得成功。这标志着新疆油田拥有了完全自主知识产权的井下光纤微地震监测工艺、仪器、工具和软件技术。 /p p   随着致密储层体积压裂的规模应用,井下微地震压裂裂缝监测技术对改进压裂设计、提高压裂效果起到了重要作用。目前,传统的井下微地震监测技术主要依赖进口的电子式监测仪器,存在价格昂贵、产品垄断、不耐高温等局限。据悉,威德福、哈里伯顿等油服公司已开展井下光纤微地震监测技术的研究和试验。与传统技术相比,光纤监测技术具有灵敏度高、动态范围宽、耐高温等优点,是技术未来发展趋势。 /p p   为打破技术垄断、掌握核心技术、降低监测成本,新疆油田工程技术研究院依托股份公司重大专项课题“昌吉油田致密油储层改造关键技术研究与现场试验”,从2014年3月开始与清华大学合作开展井下光纤压裂裂缝监测技术攻关研究,首创多芯纤高温光电复合缆,成功研制出光纤三分量检波器、推靠装置等关键仪器和装置,具备现场试验条件。 /p p   8月22日,新疆油田开发公司与各单位密切合作,在hD0562井先后完成仪器的地面检测、四级检波器入井(1770米至1830米)、中途测试、仪器推靠和h0558压裂井的震源定位等试验,具备压裂监测条件。8月23日,对h0558井的1783.5米至1837米井段采取投球暂堵工艺分压四层。压裂过程监测信号清晰明显、数据丰富,与压裂过程吻合良好,完整记录了微地震事件,现场监测获得成功。 /p
  • 936万!晋中市6座生态补偿跨界考核断面水质自动监测站仪器设备及流量测定仪器设备项目
    项目编号:1407992023AGK00004项目名称:晋中市6座生态补偿跨界考核断面水质自动监测站仪器设备及流量测定仪器设备项目 预算金额(元):9360000最高限价(元):/,/采购需求: 标项一 标项名称: 水质分析仪器、采水系统设备采购清单 数量: 不限 预算金额(元):7028700 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 平遥薛贤村,和顺许村、大南巷、马坊,昔阳松曲村、杨家坡6个水站仪器设备及以上6个断面流量测定仪器设备 序号仪器及设备名称数量(个/台/套)备注1常规五参数水质自动分析仪(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)62高锰酸盐指数水质自动分析仪63氨氮水质自动分析仪64总磷水质自动分析仪65总氮水质自动分析仪66化学需氧量水质自动分析仪67留样系统级配套设备装置68UPS电源及稳压电源69配水及预处理系统610废液收集系统611工业控制计算机612可编程控制器PLC613系统集成(包括系统集成和服务)614VPN615机柜616采水设施采水泵617采水管路618保温防冻装置619清洗、除藻装置620防压保护设施6 标项二 标项名称: 流量测定仪器设备采购清单 数量: 不限 预算金额(元):2331300 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 平遥薛贤村,和顺许村、大南巷、马坊,昔阳松曲村、杨家坡6个水站仪器设备及以上6个断面流量测定仪器设备 序号仪器及设备名称数量(个/台/套)备注1“水平式+底座式”级联模式多普勒声学流量计62配套建设的其它辅助测流模式设备设施6 合同履约期限:本项目(否)接受联合体投标。
  • 新版《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案》即将实施
    近日,生态环境部印发新一版《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案》,并于2024年第一季度实施。新方案保持城市水环境质量状况排名不变,优化了变化情况的排名方法,补充了受自然因素影响和存在人为干扰行为的数据处理方式,能够更加精准地支撑全国地表水环境质量持续改善。调整排名对象:水环境质量变化情况排名由城市调整为断面,具体为当前排名时段或去年同期,水质较差的断面(即水质为Ⅳ类、Ⅴ类或劣Ⅴ类)。明确具体计算方法:首先计算每个断面的水质指数变化程度(△CWQI断面,负值说明水质变好,正值说明水质变差),再将△CWQI断面由小到大(由负至正)排列,得到全部断面水环境质量变化情况排序。其中,当前排名时段水质为Ⅰ—Ⅱ类的断面,在前30名中优先排序;当前排名时段水质为劣Ⅴ类的断面,在后30名中优先排序。规定排名周期:仍然按照每季度进行发布,包括变化情况相对较好的30个断面和相对较差的30个断面。增加受自然因素影响的情形处理:(一)认定为受环境本底影响的指标,当超过Ⅲ类标准限值时,采用Ⅲ类标准限值作为当月浓度值计算水质指数;当指标水环境质量目标为Ⅰ类或Ⅱ类时,以目标对应的标准限值作为当月浓度值计算水质指数。(二)认定为受自然灾害影响的断面,在剔除相关时段的水质监测数据后,计算水质指数。(2019年生态环境部印发《地表水和地下水环境本底判定技术规定(暂行)》,并完成六批次环境本底论证,合理区分人为活动和环境本底影响,有力支撑了水污染防治工作。)增加存在人为干扰行为的情形处理:发生严重人为干扰行为的国控断面,对相关月份的各项指标采用该月(含当月)倒推一年最差月代表值计算水质指数;若当月指标为最差月代表值的,采用差于当月水质一个类别的标准限值参与计算。其中,发生严重人为干扰行为的断面及城市均不纳入质量和变化排名前30名清单。调整后,变化情况排名更加聚焦城市中质量差、波动大、改善慢的“问题”断面,鼓励通过努力实现水质好转,服务引导精准治污。
  • 海底滑坡光纤监测系统港池试验成功
    记者从南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)获悉,近日,该实验室徐景平教授团队自主研制的海底滑坡光纤监测系统在广州南沙海洋地质码头圆满完成港池试验工作,为下一步开展海上试验奠定了坚实的基础。  该海底滑坡光纤监测系统包括柔性光纤形变传感器和配套的座底式海床液压贯入装置。本次港池试验成功完成了海底滑坡光纤监测系统的拆卸、组装、布放、监测、回收和数据处理与解释等工作,验证了该监测系统的总体工作性能和各项技术指标,检验了监测系统在港池条件下的可靠性、稳定性和环境适应性。  海底滑坡是海洋地质灾害研究中最具挑战性的研究主题之一,能够对海洋工程设施与装备和沿海地区人民生命财产安全造成重大损失。我国南海地区海洋油气产区多与海底滑坡区重合,因而海底滑坡的研究关系着南海能源资源的可持续开发利用。目前国内外海底滑坡研究仍多限于对其最终沉积产物的地质地球物理特征认知,而对于海底滑坡预警的最关键环节——海底失稳破坏形变过程,这一滑坡初始状态的研究非常薄弱。  徐景平教授团队研制的基于光纤形变传感技术的海底滑坡监测系统,具有结构简单、灵敏度高和环境适应性好的优势,可用于对海底数米厚沉积物的形变失稳过程进行高精度的观测,获取长期、连续、有效的原位观测数据,进而为海洋工程安全保障及防灾减灾提供强有力的科技支撑。  据了解,参与此次港池试验的人员包括南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)首批人才团队引进重大专项“南海海底灾害过程与机理研究”项目的徐景平教授、宋章启研究员、陈宇中、钱学生等人。在项目负责人徐景平的领导下,全体工作人员齐心协力,克服高温酷暑,顺利完成了本次港池试验任务。
  • 2018年上半年,国家地表水评价断面优良比例为70.0%,劣Ⅴ类比例为6.9%
    p   生态环境部今日向媒体通报2018年上半年(1—6月)全国地表水环境质量状况。 /p p   通报指出,2018年上半年,2050个国家考核断面(1940个为国家地表水评价断面,110个为入海河流断面)全部采用采测分离模式开展监测,其中,1940个国家地表水评价断面中,实际开展监测的断面1925个,其余15个断面因断流、交通阻断等原因未开展监测。 /p p   总体水质状况。2018年上半年,1940个国家地表水评价断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为70.0%,劣Ⅴ类断面比例为6.9%。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/872e6cce-0375-4e98-a75b-6dd5296e579e.jpg" title=" 图1.png" / /p p style=" text-align: center "   图1 2018年上半年全国地表水水质类别比例 /p p   各流域水质状况。2018年上半年,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、西北诸河、西南诸河和浙闽片等十大流域Ⅰ~Ⅲ类水质断面占73.3%,劣Ⅴ类占7.2%,主要污染指标为化学需氧量、氨氮和总磷。辽河、黄河、海河和松花江流域氨氮平均浓度劣于Ⅲ类水质标准 辽河流域总磷平均浓度劣于Ⅲ类水质标准 海河流域化学需氧量平均浓度劣于Ⅲ类水质标准。 /p p   十大流域中,西北诸河和西南诸河水质为优,浙闽片河流、珠江和长江流域水质良好,黄河、淮河、海河和松花江流域为轻度污染,辽河流域为中度污染。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/4c1bca16-6b3b-4b06-b611-82582d1b37ab.jpg" title=" 图2.png" / /p p style=" text-align: center "   图2 2018年上半年十大流域水质类别比例 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/ccd32cb5-f3c6-467f-9b5d-98abca234f66.jpg" title=" 图3.webp.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图3 2018年上半年十大流域化学需氧量平均浓度 /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/5401d1bd-5246-4926-be4d-2a75d21106e7.jpg" title=" 图4.webp.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图4 2018年上半年十大流域氨氮平均浓度 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/e64e98ad-8c46-4b44-a127-77e1c42c8f4c.jpg" title=" 图5.webp.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图5 2018年上半年十大流域总磷平均浓度 /p p   重要湖(库)水质状况。2018年上半年,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ~Ⅲ类水质占65.8%,劣Ⅴ类水质占7.2%。影响湖(库)水质的主要污染指标为总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数。 /p p   各地进一步对重点湖(库)富营养化状况进行监测,结果表明:6个湖(库)呈中度富营养化状态,占5.6% 23个湖(库)呈轻度富营养状态,占21.5% 其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷 巢湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷 滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷和化学需氧量。洱海水质良好、中营养 丹江口水库水质优、中营养 白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。 /p
  • 中科院在SERS光纤探针研究方面取得进展
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所四室研究员孟国文课题组与安徽光学精密机械研究所研究员毛庆和课题组合作,在具有表面增强拉曼散射(SERS)活性的光纤探针研究方面取得新进展。基于静电吸附原理,研究团队发展了一种普适的组装方法,将多种具有等离激元特性的带电金属纳米结构组装到锥形光纤探针表面。该结构可用作SERS光纤探针,对污染物的远程、便携式在线检测具有重要意义。相关结果发表在ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 17247?17254上。  光纤通信技术的发展,为污染物的高通量、远程实时SERS检测开辟了新途径,其核心思想是将高SERS活性纳米结构耦合到光纤探针表面,并集成到便携式光纤拉曼光谱仪上,通过采集并检测污染物的SERS信号,实现污染物便携快速检测。为了实现此目的,研究人员发展了涂拉法、光化学沉积或物理气相沉积等方法,将贵金属纳米结构沉积到光纤探针上。然而,这些研究方法制备的SERS光纤探针在功能上具有一定的局限性。例如,对于涂拉法,SERS活性纳米结构在光纤表面的附着力较弱,在液体样品中容易扩散,进而影响到检测信号的稳定性 对于物理气相沉积和激光诱导的光化学沉积法,由于受限于制备过程,难以精确调控纳米结构的形貌和尺寸,无法优化其局域电磁场增强及表面等离子体共振特性,不能保证SERS检测污染物的灵敏度。  针对上述问题,孟国文课题组和毛庆和课题组合作,采用静电组装法(如下图),将带有正/负电性的贵金属纳米结构组装到硅烷偶联剂修饰的锥形光纤表面,构筑了一种高效的SERS光纤探针。首先,在基于液相法构筑形貌可控的纳米结构的过程中,使用的表面活性剂可以使纳米结构呈现出可控的表面物理化学特性,如带有正/负电、亲/疏水性等。其次,光纤主要成分是氧化硅、表面有大量羟基,易于与硅烷偶联剂通过形成Si-O-Si键耦合 同时硅烷偶联剂末端具有一个官能团,使光纤整体富有特定的功能性。因此,对于带负电的纳米结构(如柠檬酸根保护的金纳米球),选取带氨基的硅烷偶联剂修饰光纤 反之,对于带正电的纳米结构(如CTAB保护的金纳米棒),采用带羧基的硅烷偶联剂修饰光纤,可实现贵金属纳米结构在光纤表面的有效组装。比如,可将多种不同形貌及光学特性的SERS活性纳米结构(金纳米球、金纳米棒、金@银核壳纳米棒和立方银)可控组装到光纤表面。这种SERS光纤探针具有稳定性高(相对信号偏差低于3%)、面向光纤种类多(适用于单模、多模、D型和微纳光纤等)及灵敏度高等优势,对农残甲基对硫磷的敏感度达到10纳摩尔。相关成果已申请国家发明专利并发表在ACS Appl. Mater. Interfaces杂志上。  上述研究得到国家科技部“973”计划和国家自然科学基金等项目的资助。  左:带电纳米结构组装到锥形光纤探针上的示意图。中:纳米立方银组装到光纤前后的光学照片及扫描电镜照片。右:SERS光纤探针在分析物溶液中及空气中的SERS信号。
  • 天津大学光纤传感监测等4项成果获2016国家科技奖
    p style=" text-align: center" img style=" width: 399px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201701/insimg/72a2ce84-3206-49f9-ba7c-4be0f6388773.jpg" title=" 1.jpg" border=" 0" height=" 300" hspace=" 0" vspace=" 0" width=" 399" / /p p   2017年1月9日,国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。天津大学4项成果获2016年国家科技奖。其中由天津大学作为第一完成单位获得国家技术发明二等奖两项,参与完成的两项成果均获得国家科技进步二等奖。这也是近年来天津大学首次以第一完成单位身份,在同一年度获得两项国家技术发明奖。 /p p    strong 突破国外技术封锁 自主创新水下滑翔机“海燕”领先国际 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201701/insimg/2ef4e1ee-2347-4b8d-ac8c-b5ca7316e0bd.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong (国家技术发明二等奖获得者王树新教授) /strong /p p   混合驱动水下滑翔机“海燕”是天津大学自主研发的一种新型水下滑翔机,由天津大学教授、海洋国家实验室海洋观测与探测联合实验室首席科学家王树新带领团队历经十余年研制成功。 /p p   拥有国际先进的水下滑翔机一直是建成世界海洋强国重要的标志性成果之一,因此美国等国家对该技术一直采取严密封锁。“海燕”的成功研制打破了国外对中国技术封锁的壁垒,扭转了中国在某些关键技术上受制于人的局面。 /p p   去年12月,中国海军一艘救生船在南海有关海域捕获一架美国无人潜航器。后经中美双方友好协商,于12月20日中午在南海有关海域顺利完成美无人潜航器的移交工作。 /p p   据了解,无论在续航里程、下潜深度以及稳定性等诸多方面,美军潜航器都无法与“海燕”相比,海燕采用了最新的混合推进技术,以浮力驱动为核心并融合其他驱动方式,具有体积小、重量轻(小于100kg)、航程远等优点。 /p p   早在2014年,“海燕”在南海北部水深大于1500米海域通过测试,创造了中国水下滑翔机无故障航程最远、时间最长、剖面运动最多、工作深度最大等诸多纪录。 /p p   “海燕”最大下潜深度1514.2m,实现了复杂海洋环境下大深度平稳滑翔运动 推进速度最大可达1.69m/s,1108.4公里实测航点位置平均偏差小于2km 连续航程超过1100km,实现水下滑翔机航程从百公里级提升至千公里级的突破。 /p p   “海燕”的研制成功不仅解决了我国相关技术的“有”“无”问题,而且引领了新型水下滑翔机技术发展。在“大深度”、“长航程”、“高精度”三方面取得了创新性成果。 /p p   由于混合驱动水下滑翔机结合了自主水下航行器(AUV)操纵性好、轨迹精度高与传统水下滑翔机性好、续航能力强的优点,“海燕”在海洋环境监测、海洋资源探测及海洋安全领域具有广泛的应用前景。 /p p    strong 混合式光纤传感技术 引领光纤传感安全监测科技前沿 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201701/insimg/689bc77d-87c9-4b1f-a067-a17bea4a02c6.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong (国家技术发明二等奖获得者刘铁根教授) /strong /p p   传感器技术是基础设施安全监测必不可少的核心技术之一。光纤传感技术作为传感器技术的发展前沿,是国内外发展的战略性新兴产业。由于缺乏高效的传感器技术,很多工程事故未能做到“防患于未然”,因而发明一种高效、稳定、适应性强的新型传感技术成为国家产业发展的迫切需要。 /p p   由天津大学刘铁根教授所在的团队自主研发的混合式光纤传感技术解决了当下光纤传感领域的诸多难题,为保障重大工程项目安全提供了可靠的监测保障。 /p p   据了解,不同的工业产业对传感器有着不同的需求。在电力应用中,传感器需要抗强电磁干扰、电绝缘 在石油化工应用中,传感器需要本身不带电 在航空航天、土木工程应用中,传感器则需要在恶劣环境下长期工作。与常规电测传感器技术相比,光纤传感技术能够从根本上适应上述各类应用环境和工程需求。 /p p   然而,光纤传感技术要真正投入应用,还必须要解决信号解调中的方法单一、长期漂移和响应慢,传感器封装中的交叉敏感、胶粘老化失效和传感灵敏度低,传感组网融合困难等难点问题。 /p p   面对难题,刘铁根教授团队选择迎难而上,终于通过深入研究,实现一系列光纤传感领域的技术突破。高精度、高稳定混合式光纤传感解调技术,恶劣环境下高可靠性光纤多传感器封装技术,多波段混叠式光纤多气体传感技术以及混合式光纤传感组网融合技术。这些技术突破引领了光纤传感安全监测领域技术探索的前沿。 /p p   混合式光纤传感技术近10年来已应用到28项国家航空航天试验及重大关键基础设施工程的安全监测。其在全国电力和石化行业分立式光纤传感市场占有率超过30%,近三年共取得直接经济效益2.4亿元。成功地对多起过热异常进行了预警。2012 年,该技术成功对独山子石化分公司50万方罐区温度超过阈值进行报警,将事故隐患消除在初始阶段。 /p p   目前,该项目已获得授权发明专利56项,其中美国专利3项。制定国家军用标准1项。获光纤传感产品测试认证38项。获天津市、教育部和中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖各1项,获中国发明专利优秀奖1项。发表学术论文216篇,SCI检索 103篇,其中在国际顶级光学工程期刊上发表47篇。鉴定委员会认为“该项研究成果在理论探索、技术研发和工程应用中具有多项创新,总体技术达到国际领先水平”。 /p p   strong  聚焦国家需求 两项成果获得国家科技进步二等奖 /strong /p p   在本次大会上,天津大学参与完成的两项成果获得国家科技进步二等奖,其中包括王成山教授为第一完成人的“配电网高可靠性供电关键技术及工程应用”项目,以及练继建教授作为第二完成人的“长距离输水工程水力控制理论与关键技术”项目。两项成果都与国民经济建设紧密结合,特别注重解决国家重点领域、重要支柱产业的技术难题。 /p p   在世界范围内,持续快速发展的大规模配电网供电可靠性提升一直面临四大难题:建设方案的经济性与可靠性协调困难 复杂故障辨识准确率低 快速抢修技术尚未突破 电网侧与用户侧一体化协调控制困难。 /p p   天津大学王成山教授团队与国网天津市电力公司、中国电力科学研究院、国网浙江省电力公司、国电南瑞科技股份有限公司、天津天大求实电力新技术股份有限公司等单位经过近10年的产学研联合攻关,实现了配电网高可靠性供电关键技术的重大突破。创建了多电压级网架协调规划理论和分析方法,开发了配电网建设优化决策系统 提出了复杂故障辨识方法,突破了自适应负荷转供技术,研制了配电自动化系统与关键装备 提出了故障抢修效能动态评估方法,突破了多源信息协同的抢修资源优化调度技术,开发了配电网故障抢修平台 提出了电网侧与用户侧多电源协调供电模式,开发了含分布式电源的配电网运行控制系统,满足了重要用户供电保障需求。项目获授权发明专利43项、软件著作权8项,发表SCI/EI论文65篇。成果经鉴定整体达到国际领先水平。 /p p   长距离输水工程是进行水资源配置的关键手段,我国已建跨流域输水工程达到31座,供水比例高达20%。长距离输水工程水力控制系统具有强非线性、多流态和多约束等特点,调控参数多,不确定性大,累积效应严重 用水需求多变,运行调度复杂,调控难度大。控制不当极易出现爆管、结构物破坏、漫堤溃决和冰害等事故。长距离输水工程的安全调度和运行是保障国家水资源安全的关键。 /p p   天津大学练继建教授课题组与中国水利水电科学研究院、清华大学、长江勘测规划设计研究有限责任公司、武汉大学、南水北调中线干线工程建设管理局等单位联合攻关完成的“长距离输水工程水力控制理论与关键技术”,在国家科技支撑计划等40余项重大科研与咨询项目支持下,历经20余年的工程实践、理论探索和技术创新,建立了复杂长距离输水系统水力仿真与控制理论方法 发明了分段低压输水新技术,揭示了其共振原理,提出了输水单元水流振荡方程及避免水力共振的设计方法,降低管道承压70%-90% 提出了冰期输水冰害防治的控制技术,提高冰期输水能力0%-15%。研究成果已在我国19项大型输水工程中得到应用,惠及人口2.1亿,工程节支增收逾18亿元。 /p
  • 长春光机所吴一辉团队在光纤生物传感方面取得重要研究进展
    生物传感器由于其快速、准确、简便的特点,并且借助于目前微流控分析技术可实现高通量分析,在生命科学研究、疾病诊断和预后监控、环境质量监控、生物安全等领域具有广阔的应用前景。目前的研究主要集中在即时检测(POCT)、无创分析、在线检测、现场监测、细胞生物学应用等方面。光纤生物传感器由于其独特的高灵敏度、集成度高、抗电磁干扰、远程传输等特点受到了广泛关注。 长春光机所吴一辉研究团队致力于这一研究领域近10年,目标是为了实现癌症标志物的超低浓度检测,以期待对癌症的早期筛查和预后监测提供技术支撑降低癌症的发病率及死亡率。针对这一目标,该研究团队近期在光纤传感器的高灵敏度、高重复性、高特异性等方面取得重要研究进展,实现了从“能测”到“能用”的跨越。 针对微纳光纤耦合器的重复性差问题,提出结合熔融拉伸法和湿法腐蚀法的复合制备方法。在折射率为1.333的水和折射率为1.365的氯化钠液体介质中,通过该复合制备方法均可实现微纳光纤耦合器的色散转折点位置从1600nm至900nm的精确调控,精度优于1nm。并且通过制备色散转折点位置一致的光纤耦合器解决其重复性问题。该研究工作发表在国际期刊Journal of Lightwave Technology (JCR 1区,DOI:10.1109/JLT.2020.3033660,2021)上。 900-1600nm宽谱范围色散转折点精确可控调节 在高灵敏度色散转折点检测原理方面,提出一种全新的Z形锥形微纳光纤结构,,通过优化两种该结构微纳光纤的尺寸参数可以实现折射率的超高灵敏度检测,目前实现的灵敏度与微纳光纤耦合器灵敏度相当。相关的研究工作发表在国际光学期刊Optics Express(JCR 1区,https://doi.org/10.1364/OE.441874,2021)上。 Z型微纳光纤结构示意图 临床应用过程中,面对血清等复杂样本最大的挑战是血清中干扰蛋白产生的非特异性吸附,为了解决这一问题,该团队提出血清预吸附的方法,并在空白血清重合的前提下,实现了微纳光纤耦合器免疫传感器在宽动态范围的稀释血清中进行肿瘤标志物的无标检测。并且为了实现临床样本的无标定量检测,提出了一种基于标准血清波长偏移的方法来减少个体差异的影响。与吉大二院合作,首次展示了基于微纳光纤耦合器免疫传感器的人血清中CEA的无标记定量检测,检测结果与临床检查非常吻合。相关研究工作发表在国际传感领域权威期刊ACS Sensors(JCR 1区,https://doi.org/10.1021/acssensors.1c01031,2021)上。 无标定量检测方法 微纳光纤生物传感与临床化学发光法对临床癌症病人检测结果对比 针对微纳光纤传感器中获得高重复性、高灵敏度、高特异性的研究方法或结构目前已经申请国家发明专利,上述三篇论文的共通讯作者为长春光机所周文超副研究员和吴一辉研究员,该部分研究工作得到国家基金委重大科研仪器研制项目、国家自然科学面上项目、中科院青促会等项目的支持。
  • 香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁
    香港理工大学最近与西南交通大学及大连交通大学合作,将理大研发可用于监测铁路及大型基建结构的“光纤光栅监测技术”试用于全国高铁,以期进一步提升高铁的可靠性和有效监测它的结构健康与安全。   身兼光通讯讲座教授的香港理工大学副校长卫炳江表示,理大与两所内地高校的研究人员已在全国高铁的多个路段安装了光纤光栅监测系统。该系统中数百个先进的光纤光栅传感器将为工程人员提供如震动、加速率及温度变化等大量重要资讯以监测列车、轨道与结构元件的状况,从而进一步提升高铁的结构健康与安全程度。   卫炳江说,光纤科技的发展日新月异,并已扩展至广阔的应用层面,如传感系统、生命科技、测量及结构工程,而铁路工业是其中一个重要应用的领域。   据介绍,这一新系统能对轨道及通过的列车作全天候在线监测,它不但能对轨道状况的各种变化作实时监测,亦同时能采集行驶中高铁列车的车速、车轴计数、轴重平衡及振荡等多种重要数据,以作记录及详细分析。
  • 国际领先水平!龙峰团队“倏逝波荧光全光纤生物传感仪器及在新污染物检测中的应用”科技成果通过专家鉴定
    倏逝波荧光免疫传感器是利用光波在波导内,以全反射方式传输时在波导界面产生倏逝波 ,结合荧光免疫分析原理进行检测的一类新型传感器。该类传感器具有特异性强、灵敏度高、检测速度快、费用低、操作简便等优点,在环境检测、医学临床、食品卫生等领域具有广泛的应用前景。近日,中国人民大学化学与生命资源学院龙峰教授团队牵头完成的“倏逝波荧光全光纤生物传感仪器及在新污染物检测中的应用”科技成果通过了专家鉴定。本次鉴定会由中国环境科学学会主办,鉴定委员会由中国环境科学研究院院士吴丰昌、中国环境监测总站研究员王业耀、北京林业大学教授孙德智、中科院电子学研究所研究员夏善红、北京市政工程设计研究总院教授级高工郄燕秋、北京大学教授刘思彤、北京师范大学教授郭学军等专家组成。鉴定委员会一致认为,该成果整体达到国际领先水平,具有显著的生态环境与社会经济效益,应用前景广阔,一致同意通过鉴定,并建议进一步扩大推广与应用。新污染物治理是全面推进美丽中国建设的重要内容,关系人民健康和生态环境安全,其中监测技术和仪器是开展新污染物治理的关键。为克服现有监测技术与仪器运行维护负担重、核心技术被国外控制、前处理复杂等困难和不足,面向我国新污染物治理体系亟需现场快速精准识别与检测的技术和装备需求,中国人民大学、清华大学、北京勤邦科技股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司等单位开展多年联合攻关,创新发展了新污染物全光纤生物传感理论与技术,创制了倏逝波荧光全光纤生物传感仪器,建立了不同类型新污染物的现场快速高灵敏检测新方法,并在水环境与饮用水安全、新污染物应急监测、食品安全检测和新污染物科学研究等领域成功实现了产业化应用,对提升我国新污染物治理体系的标准化和精准化具有重要意义。龙峰教授向吴丰昌院士等专家现场介绍所研发的仪器
  • 台湾交大开发3D打印双光纤微反应槽,全球独创猫砂检测肾病技术
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 现代社会,宠物猫是许多人家中的一分子,关怀猫咪的健康也是饲养者的责任。可是猫不会说话,饲养者工作忙碌时,难免忽略了猫咪在行为中展现的疾病征兆,尤其是猫咪健康的头号杀手-肾病,最需要被早发现,早治疗。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在科技部专题计划的支持下,台湾交通大学光电系冉晓雯教授,交通大学物理所孟心飞教授与高雄中兴动物医院黄明如副院长合作,针对猫肾病的体外检测技术进行开发,只要使用一般市售猫砂,就可以成功分析出猫尿尿素的浓度,从而获取猫的肾病状况,检测系统为团队过去多年建立的双光纤微反应槽技术,由两根光纤搭配3D打印的检测槽,以低成本的电子元件组装,即可进行即时检测,这是首次从一般猫砂中可以检测猫肾病的独创技术。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 514px height: 366px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/093067e8-ad58-4293-91e7-18d49e569580.jpg" title=" most.jpg" alt=" most.jpg" width=" 514" height=" 366" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近几年来,许多研究团队开发出各种人体疾病的体外检测技术,然而相较之下,动物疾病的体外检测技术仍相对缺乏。动物的病征常常不够明显,等到主人发现动物出现明显的行为变化时,病况通常已经相当严重。因此,若能开发动物可以使用的疾病检测工具,有助于早发现早治疗。然而,体外检测通常依赖尿液、唾液或呼气,在动物身上,要取得这些检体并不容易,因此,开发出可以有效搜集检体进行检测的方法是此类技术发展的关键。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在家猫当中,肾病是最普遍的疾病,根据推测,超过一半的10岁以上宠物猫患有慢性肾脏病。倘若能有居家监测工具,宠物猫的健康也会更有保障,猫的呼气、唾液、尿液均不易取得,因此团队使用过去多年开发的双光纤微反应槽做为尿素检测工具,使用一般市面上常用的猫砂,待吸收猫尿后经过加水稀释过滤,分析其尿液尿素,经过半年的研究,发现此猫砂分析方法确实能反应猫的肾病状况,可以提供动物诊所或居家使用。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 514px height: 269px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/e2deb459-b1c8-4067-8c24-f2ac8021bda9.jpg" title=" 台湾交大.jpg" alt=" 台湾交大.jpg" width=" 514" height=" 269" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这款便携式可即时反应的双光纤微反应槽尿素检测工具过去已成功应用于慢性肾脏病患者人体临床实验中的唾液尿素检测,并于2019年在《生物传感器与生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)上发表,该工具仅需使用半颗米粒大小的唾液就可进行即时检测,且克服了传统光纤生化传感器会因为光纤对位不准所造成的信号偏移问题,研究团队的双光纤微检测槽只需靠着3D打印槽上的刻痕粗略对位,就能确保系统传感特性的稳定性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 目前,适合居家简易操作的尿素检测棒也正在发展中,将引入冉晓雯团队与法国国家科研中心(CNRS)米卢斯材料科学研究所Olivier Soppera共同指导的光直写半导体制程技术,此技术可以很容易地在塑胶棒上面制作出半导体元件,已发表的系列工作包含使用深紫外激光制备铟镓锌氧化物晶体管,使用双光子近红外激光使二氧化钛溶液产生具有导电性能的石墨烯碳颗粒,结合这些光直写技术,研究团队预计2020年内可完成尿素检测棒,提供居家易操作的猫砂检测。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上述跨领域甚至跨国的研究成果,部分已发表于《生物传感器与生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)以及《先进材料》(Advanced Materials)期刊,这些成果对于未来拓展动物体外检测以及人体唾液/尿液中各类分子的检测有很大的帮助。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 参考资料: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.03.007" target=" _blank" https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.03.007 /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1002/adma.201805093" target=" _blank" https://doi.org/10.1002/adma.201805093 /a /p
  • 中国人大龙峰团队“倏逝波荧光全光纤生物传感仪器及在新污染物检测中的应用”通过鉴定
    近日,中国人民大学化学与生命资源学院龙峰教授团队牵头完成的“倏逝波荧光全光纤生物传感仪器及在新污染物检测中的应用”科技成果通过了专家鉴定。本次鉴定会由中国环境科学学会主办,鉴定委员会由中国环境科学研究院吴丰昌院士、中国环境监测总站王业耀研究员、北京林业大学孙德智教授、中科院电子学研究所夏善红研究员、北京市政工程设计研究总院郄燕秋教授级高工、北京大学刘思彤教授、北京师范大学郭学军教授等专家组成。鉴定委员会一致认为,该成果整体达到国际领先水平,具有显著的生态环境与社会经济效益,应用前景广阔,一致同意通过鉴定,并建议进一步扩大推广与应用。鉴定会现场 新污染物治理是全面推进美丽中国建设的重要内容,关系人民健康和生态环境安全,其中监测技术和仪器是开展新污染物治理的关键。为克服现有监测技术与仪器运行维护负担重、核心技术被国外控制、前处理复杂等困难和不足,面向我国新污染物治理体系亟需现场快速精准识别与检测的技术和装备需求,中国人民大学、清华大学、北京勤邦科技股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司等单位开展多年联合攻关,创新发展了新污染物全光纤生物传感理论与技术,创制了倏逝波荧光全光纤生物传感仪器,建立了不同类型新污染物的现场快速高灵敏检测新方法,并在水环境与饮用水安全、新污染物应急监测、食品安全检测和新污染物科学研究等领域成功实现了产业化应用,对提升我国新污染物治理体系的标准化和精准化具有重要意义。龙峰教授向吴丰昌院士等专家现场介绍所研发的仪器中国人民大学理工学科坚持以物质科学、数字科学两条主线布局发展,围绕国家战略需求开展有组织科研,着力推动创新能力迈上新台阶、创新水平实现新跨越、服务国家做出新贡献,近年来在科研项目承接、科技人才储备、科研机构建设和科技活动影响力等方面均取得重要进展。在新征程上,理工学科将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,攻坚克难、砥砺奋进,为学校“走好建设中国特色、世界一流大学新路”贡献力量。
  • 上海微系统所等研制出微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器
    style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style p   超导纳米线单光子探测器(SNSPD:Superconducting nanowire single-photon detector)作为一种高性能的单光子探测器,已广泛应用于量子信息、激光雷达、深空通信等领域,有力推动了相关领域的科技发展。 /p p   SNSPD器件主要有两种光耦合方式,一种是垂直光耦合方式,光纤端面平行于SNSPD光敏面,光子垂直入射到纳米线上,采用光学腔体或反射镜结构实现高效光耦合。利用该类耦合结构,中国科学院上海微系统与信息技术研究所已实现NbN基SNSPD系统探测效率超过90%,相关结果发表后受到国内外广泛关注。该光耦合结构的特点是,可以实现高光耦合效率,但受限于光耦合结构,工作波长范围受限。另一种光耦合方式是波导光耦合方式,将纳米线制备在光波导上,可实现高效的本征吸收。但光纤到波导的耦合效率较低,使这类器件仅能作为片上光子学的解决方案,无法作为独立单光子探测器使用。 /p p   上海微系统所/中国科学院超导电子学卓越创新中心尤立星研究员团队和浙江大学教授方伟、童利民团队合作,首次提出微纳光纤耦合的SNSPD器件结构。该结构将SNSPD器件置于微纳光纤的倏逝场内,实现纳米线对微纳光纤中传输的光子吸收。光学计算显示,该类结构有望实现高吸收效率的同时,保持很好地宽谱特性。经过上海微系统所巫博士君杰和浙江大学博士徐颖鑫等近3年实验探索,科研团队研制出微纳光纤耦合SNSPD器件。在1550nm/1064nm工作波长,系统探测效率分别达到20%/50%。相关成果近日发表在 em Optics Express /em 上,该结果有望在新型SNSPD器件及微纳光纤领域开辟新的研究方向。 /p p   研究工作得到了国家重点研发计划项目“高性能单光子探测技术”、中科院战略性先导科技专项(B)“超导电子器件应用基础研究”、自然科学基金以及上海市科委等的资助。 /p p br/ /p p style=" text-align:center " img alt=" " oldsrc=" W020171213665024470514.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/uepic/bc478657-1ca0-4a06-a7b0-fc3659b0aeca.jpg" / /p p style=" text-align: center " 微纳光纤耦合超导纳米线单光子探测器原理示意图 /p
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