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本文摘要:大连理工大学光电工程与仪器科学学院副教授梅亮课题组在大气环境监测领域获得了最重要进展。研发了新型大气激光雷达,可高效监测城市污染源。该研究成果“紫色波段沙氏激光雷达系统的构建及其在大气气溶胶观测方面的应用于研究”,日前公开发表在光学工程领域顶级期刊《光学快讯》(OpticsExpress)上。

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大连理工大学光电工程与仪器科学学院副教授梅亮课题组在大气环境监测领域获得了最重要进展。研发了新型大气激光雷达,可高效监测城市污染源。该研究成果“紫色波段沙氏激光雷达系统的构建及其在大气气溶胶观测方面的应用于研究”,日前公开发表在光学工程领域顶级期刊《光学快讯》(OpticsExpress)上。作为最先积极开展沙氏大气激光雷达技术(基于沙氏光学原理,SLidar)的研究人员之一,梅亮已在光学工程领域顶级期刊OpticsLetters(光学快报)、OpticsExpress(光学快讯)倒数公开发表4篇SCI论文,构建了大气颗粒物的时空产于观测、大气颗粒物形态辨识、大气中NO2浓度产于观测以及可携式沙氏激光雷达系统等研究。

激光雷达是一种有源光学遥测观测技术,其在空间分辨率、观测灵敏度、抗干扰能力以及大范围实际监测等方面具备独有的优势,目前已获得广泛应用。传统的脉冲式激光雷达系统功能强大,但不存在设备成本高、确保艰难等问题。

沙氏激光雷达技术是大气激光雷达领域的一项新技术,比起于传统脉冲式大气激光雷达技术,具备设备成本低、性价比低、较低确保等优势,其设备成本为传统设备的10%~20%。该技术在大气环境监测领域具备辽阔的应用于前景,并未来将会商业化应用于。一台设备可测量方圆5公里,5公里~7公里高度内的颗粒物时空产于,结合点式监测仪器测量结果可计算出来出有颗粒物浓度产于。大约5台设备才可全面监测大连市市区内的空气状况,构建对污染源的跟踪并掌控污染物的传播。

据报,该研究课题获得国家重点研发计划青年项目以及国家自然科学基金资助。颗粒物特别是在是PM2.5对人体身体健康及大气环境具备最重要影响,颗粒物含量是空气质量检测的最重要指标,高效精确的监测手段对密码当前大气污染监测、监管难题具备最重要意义。

课题组未来将更进一步发展多波长沙氏激光雷达技术,最后构建大气横向方向不同高度上颗粒物粒径产于的观测,如PM2.5和PM10的产于等,为大气环境监测和科学研究获取强劲的技术承托。


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