中红外激光光谱大气CO2同位素探测中的参数优化和反演算法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41405134
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0502.气候与气候系统
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Detection of stable isotopes of atmospheric CO2 is a powerful tool to study greenhouse gas emissions from sources. Quantification of isotopic components of atmospheric CO2 based on laser spectra and harmonic signals is a detecting method with high precision, high sensitivity and fast response. However, changes of gas temperature and pressure affect line strength and line shape of absorption lines, and influence the harmonic signals, which lead to reduction of precision for concentration retrieval. In addition, although direct absorption spectral retrieval can accurately determine gas concentrations using line transition parameters of molecules offered by HITRAN database, it has low sensitivity; the usual harmonic signal retrieval offers high sensitivity, whereas concentration extracted needs to be calibrated by standard gases, which may bring retrieval error.. In this study the tunable diode laser absorption spectroscopy based mid-infrared quantum cascade laser combined with wavelength modulation spectroscopy is utilized to conduct highly precise measurements of stable isotopes of atmospheric CO2. Methods of temperature correction and pressure optimization are researched for concentration retrieval of carbon isotopes, and retrieval algorithms based on detection of harmonic signals in combination with spectral parameters are studied. By increasing the precision and sensitivity of laser spectroscopy, it can develop as an important technique and method to monitor greenhouse gas emissions and understand carbon cycle.
大气CO2稳定同位素的探测是研究温室气体源排放的一个重要工具。基于激光光谱和谐波信号确定大气CO2同位素成分是一种高精度、高灵敏度和快速响应的探测方法。但是,气体温度和压强的变化不仅影响吸收谱线的线强和线型,也会对谐波信号产生影响,导致同位素浓度反演精度的下降。另外,直接吸收光谱方法可以利用HITRAN数据库提供的分子线参数准确反演出气体的浓度,但其探测灵敏度低;谐波检测方法检测灵敏度很高,但浓度的反演需要标气标定的过程,带来浓度反演误差。.本项目拟利用基于中红外QCL的可调谐半导体激光吸收光谱技术和波长调制光谱技术,开展对大气CO2稳定同位素的高精度测量,研究碳同位素浓度测量中气体温度的修正和气体压强的优化方法,并研究谐波信号检测和光谱参数相结合的浓度反演算法。通过提高监测大气同位素成分的激光光谱方法的精度和灵敏度,使其发展为监测温室气体排放、理解碳循环过程的的重要技术和方法。

结项摘要

大气CO2稳定同位素的探测是研究温室气体源排放的一个重要工具。基于激光光谱和谐波信号确定大气CO2同位素成分是一种高精度、高灵敏度和快速响应的探测方法。本项目利用基于中红外QCL的可调谐半导体激光吸收光谱技术和波长调制光谱技术,开展对大气CO2稳定同位素12CO2和13CO2的高精度测量。基于可调谐激光光谱技术搭建CO2稳定同位素高灵敏度监测实验平台,利用不同压强的标准气体研究气体池内的压强对同位素反演结果的影响,研究气体池内温度变化对谐波信号的影响,确定了对气体压强优化和温度实时修正的方法;研究数字锁相解调算法和CO2稳定同位素浓度反演算法,完成由谐波信号转化为直接吸收信号的波长调制免标定算法;用同位素质谱仪和我们的实验平台分别测量标准气体的碳同位素比值,通过和标准技术的测量结果比较,获得我们实验平台的测量误差;开展连续观测实验,验证测量技术和反演算法的可行性和准确性,获得了一年内环境大气中CO2稳定同位素13CO2和12CO2浓度以及碳同位素比值,研究出环境大气中碳同位素比值随时间的变化规律。和质谱技术测量标准气体碳同位素成分的比较结果表明,实验平台的碳同位素比值测量误差值位于1.51‰∽1.73‰之间。碳同位素比值时间序列的Allan标准偏差约为0.042‰,这是碳同位素比值精度的量度。对环境大气中CO2稳定同位素进行长期测量的结果表明,两个稳定同位素的浓度变化有强的相关性,显示出明显的季节变化,并且同位素浓度范围和文献报道中环境大气中CO2同位素的浓度范围一致;合肥地区环境大气中碳同位素比值位于-8.3‰和-11.1‰的范围,在冬季碳同位素比值较小,夏季碳同位素比值较大,这可能是由于冬季取暖使得化石燃料燃烧排放增多。本项目研究把中红外激光光谱技术和稳定同位素技术相结合,提高了大气同位素激光光谱监测技术和方法的精度和灵敏度,增加了对大气温室气体源和汇时空分布的认识。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
基于太阳吸收光谱观测大气一氧化碳柱总量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐兴伟;王薇;刘诚;单昌功;孙友文;胡启后;田园;韩雪冰;杨维
  • 通讯作者:
    杨维
Calibration-free wavelength modulation spectroscopy for gas concentration measurements using a quantum cascade laser
使用量子级联激光器测量气体浓度的免校准波长调制光谱
  • DOI:
    10.1007/s00340-017-6678-y
  • 发表时间:
    2017-05-01
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wei, Min;Kan, RuiFeng;Wang, Wei
  • 通讯作者:
    Wang, Wei
高分辨率太阳吸收光谱二氧化碳反演中参数的敏感性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单昌功;刘诚;王薇;孙友文;刘文清;田园;杨维
  • 通讯作者:
    杨维
Spectroscopy system based on a single quantum cascade laser for simultaneous detection of CO and CO2
基于单量子级联激光器同时检测 CO 和 CO2 的光谱系统
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/25/9/094210
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Min Wei;Qing-Hao Ye;Rui-Feng Kan;Bing Chen;Chen-Guang Yang;Zhen-Yu Xu;Xiang Chen;Jun Ruan;Xue-Li Fan;Wei Wang;Mai Hu;Jianguo Liu
  • 通讯作者:
    Jianguo Liu
Characterisation of methane variability and trends from near-infrared solar spectra over Hefei, China
中国合肥近红外太阳光谱的甲烷变化特征和趋势
  • DOI:
    10.1016/j.atmosenv.2017.11.001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Atmospheric Environment
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Tian Yuan;Sun Youwen;Liu Cheng;Wang Wei;Shan Changgong;Xu Xingwei;Hu Qihou
  • 通讯作者:
    Hu Qihou

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其他文献

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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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    10.1080/09540105.2017.1387520
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    Food and Agricultural Immunology
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    张燕;王薇;周柔柔;杨建;生威;郭峻;王硕
  • 通讯作者:
    王硕
西菲律宾海现代风尘物质组成特征及其物源指示意义
  • DOI:
    10.3799/dqkx.2019.003
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    地球科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王薇;徐兆凯;冯旭光;蔡明江;陈红瑾;李铁刚
  • 通讯作者:
    李铁刚

其他文献

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基于傅立叶变换红外光谱技术的氨气和硝酸高精度垂直分布的探测研究
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    41775025
  • 批准年份:
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    68.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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