[发明专利]一种温室气体柱浓度实时遥测系统与方法有效
申请号: | 201210454033.4 | 申请日: | 2012-11-13 |
公开(公告)号: | CN102944530A | 公开(公告)日: | 2013-02-27 |
发明(设计)人: | 高闽光;程巳阳;金岭;李胜;刘建国;刘文清;徐亮;冯书香;童晶晶 | 申请(专利权)人: | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 |
主分类号: | G01N21/35 | 分类号: | G01N21/35 |
代理公司: | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 | 代理人: | 余成俊 |
地址: | 230031 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 温室 气体 浓度 实时 遥测 系统 方法 | ||
1.一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:包括有一个固定的站房,所述站房上设有自动天窗,站房内设置有一固定平台,固定平台上安装有太阳跟踪器,太阳跟踪器接收由天窗进入的太阳光,太阳跟踪器的出射光穿过样品池后进入红外光谱仪,所述红外光谱仪的输出端连接有计算机;所述站房外还安装有微型气象站和无线数据传输天线,微型气象站和无线数据传输天线均连接到所述计算机的对应输入端。
2.根据权利要求1所述的一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:所述站房的天窗的面积大小和倾斜角度根据所处地理位置和测量时段的太阳天顶角与方位角设计,由计算机控制其打开与关闭。
3.根据权利要求1所述的一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:所述太阳跟踪器在测量时段内其内部反射镜的俯仰角和方位角均自动调整,始终跟踪太阳,太阳直射光同一角度进入红外光谱仪。
4.根据权利要求1所述的一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:所述样品池为内部充有低压HCl气体的长10cm底面直径大于太阳跟踪器出射光光束直径的圆柱石英样品池。
5.根据权利要求1所述的一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:所述红外光谱仪为基于双臂扫描式干涉仪的傅里叶红外光谱仪。
6.根据权利要求1所述的一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:所述微型气象站包括温度、压力、湿度、太阳辐射、叶面湿度传感器。
7.根据权利要求1所述的一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:所述计算机实时记录微型气象站气象参数,实时记录分析所述红外光谱仪数据,通过所述无线数据传输天线完成站点数据发送和远程命令接收。
8.根据权利要求1所述的一种温室气体柱浓度实时遥测系统,其特征在于:所述计算机可与所述太阳跟踪器交互通信,可以启动、停止太阳跟踪器工作,查询、校准太阳跟踪器工作状态。
9.一种温室气体柱浓度实时遥测方法,其特征在于:所述的遥测方法包括以下步骤:
(1)、当气象站获取的气象参数达到仪器工作条件时,自动天窗打开,太阳跟踪器跟踪太阳,红外光谱仪记录穿过整层大气的直射太阳光干涉图数据;对获得的干涉图进行预处理,包括:剔除异常干涉图、干涉图滤波;
(2)、对预处理后的干涉图进行傅里叶变换获得光谱图,对该光谱图进行基线校正和相位修正,得到实际测量的包含有温室气体信息的光谱图;
(3)、根据所述计算机内的气体分子谱线参数数据库计算出气体分子标准吸收截面,并结合气象站测量的气象参数数据和站点处先验气体浓度垂直分布廓线,再通过逐线积分大气辐射传输模型数值计算得到整层大气透过率;
(4)、从所述样品池内HCl气体的光谱信息获得仪器的响应函数;
(5)、由已知的大气层顶太阳光谱、仪器响应函数、整层大气透过率可获得数值模拟计算的光谱图;将以状态向量即气体浓度垂直廓线、频率漂移为自变量的数值计算光谱图与实测光谱图进行非线性最小二乘拟合,循环迭代获得待分析气体的斜柱浓度;
(6)、由获得的斜柱浓度和大气质量因子即可得到垂直柱浓度。
10.根据权利要求9所述的一种温室气体柱浓度实时遥测方法,其特征在于:所述的计算机在干涉图数据采集和温室气体柱浓度定量分析上是并行处理,同时获取多种温室气体柱浓度。
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