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大气CO?精确遥感:单光子探测区段光谱分析技术

来源:遥感学报 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2021-11-03
作者:网站采编
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摘要:以下文章来源于LightScienceApplications?,作者Light新媒体,江苏激光联盟陈长军转载 Banner 商务推广 撰稿?| 余赛芬 说明 | 本文来自论文作者(课题组)投稿 导读 中国科学技术大学夏海云教

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撰稿?| 余赛芬说明 | 本文来自论文作者(课题组)投稿


导读

中国科学技术大学夏海云教授领衔的激光雷达遥感团队与中国航空工业集团公司第三〇四研究所飞秒激光精密测量团队、上海微系统与信息技术研究所超导探测器团队合作,发明了一种单光子探测自由空间区段光谱遥感技术,实现了自由大气中二氧化碳(CO2)和半重水(HDO,其自然丰度约为H2O的1/3200)有距离分辨率的光谱遥感分析。该研究成果以“Photon-counting Distributed Free-space Spectroscopy”为题发表在国际顶尖学术期刊Light: Science & Applications。


图1. 团队主要成员夏海云(左)、余赛芬(中)、章振(右)与单光子探测自由空间区段光谱遥感激光雷达


研究背景

牛顿利用三棱镜将太阳光分解成由红到紫连续排列的七彩光带,开创了光谱学研究的先河。随着光谱分析技术的发展,人们对物质成分的认识更加清晰。气体吸收光谱包含着大量分子特征信息(种类、浓度、压强、温度等),被称为分子识别的“指纹”。


目前大气气体遥感分析技术可以分为被动式和主动式。被动式气体遥感技术,如傅里叶红外光谱仪、光栅光谱仪等,已广泛应用于地基、机载和星载平台,实现广域乃至全球范围的气体监测。这些方法只能获得几公里乃至几百公里整个气柱的总吸收光谱,难以直接获得距离分辨信息。主动式遥感技术中,激光雷达因具有远距离非接触式探测、高时空分辨率等特点,备受关注。现有的气体探测激光雷达主要包括两种:一种是距离分辨差分吸收激光雷达,通过比较待测气体光谱强吸收位置和弱吸收位置的激光后向散射信号强度的差异,实现有距离分辨率的气体浓度遥感,但是数据反演时需要已知气体光谱线型。另一种是路径积分差分吸收激光雷达,探测远端目标反射信号的强度来实现。当增加激光波长采样数量时,可获得路径积分的平均光谱,但无法获得距离分辨信息。


创新研究

经过多项核心技术攻关,实现了有距离分辨的大气光谱分析:


首先,采用光频梳拍频锁定技术,实现探测激光在百纳米光谱范围内的精确波长锁定,可实现多种气体的同时分析。


其次,不再依赖提高激光器功率和扩大望远镜面积,而是研制了高效率、低噪声、大面元的超导纳米线单光子探测器,提高了激光雷达探测信噪比。


最后,提出实时补偿技术,通过高速切换、交替发射探测激光和参考激光,实时校正大气气溶胶变化、湍流影响望远镜接收效率、出射激光功率漂移、探测器效率变化等因素。本系统采用30组探测激光和参考激光时分复用,相当于集成了30套双波长差分吸收激光雷达。

图2.CO2和HDO的混合光学深度谱。a.随着距离增加的总光学深度谱;b.距离分辨的光学深度谱。


该团队以CO2和HDO遥感分析为例,实现了有距离分辨的大气光谱精确分析。如图2所示,在光谱分析范围内,包含了1条CO2吸收线和2条HDO吸收线,他们的吸收深度随距离递增。HDO是半重水,在大气中的自然丰度仅约为H2O的1/3200,常被忽略。通过三峰拟合可以同时提取出CO2和HDO吸收光谱。

图3. 大气CO2和HDO浓度及风场同步探测

连续观测如图3所示,水平6千米72小时连续探测的CO2浓度时空分布中(图3a),1.2至2.5千米处公园植物的光合作用导致CO2浓度偏低。该团队还研发了大气多参数探测多普勒激光雷达,可以实现气溶胶回波信号(图3c)、大气边界层风速风向(图3d和3e)、湍流强度(图3f)的同时遥感。地表CO2浓度的昼夜变化与大气湍流的强度存在明显的相关性。


前景展望

通过水平扫描,该技术已实现百平方公里范围CO2浓度遥感,为碳源碳汇的监测和核算提供新手段。


通过脉冲式光纤放大器的优化,该系统可实现光通信波段中的多种气体光谱(CO、CO2、H2O、HDO、NH3、C2H2、H2S和CH4等)的遥感分析。该技术的具体应用包括:温室气体的监测、易燃易爆和有毒气体的泄露预警、大气原位化学反应和同位素监测等研究。

文章来源:《遥感学报》 网址: http://www.ygxbzz.cn/zonghexinwen/2021/1103/880.html



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