光腔衰荡光谱技术测定大气水汽稳定同位素校正方法研究

光腔衰荡光谱技术测定大气水汽稳定同位素校正方法研究

论文摘要

几乎所有小的气相分子(如H2O, CO2等)均具有独特的近红外吸收光谱,在负压条件下,每种微小的气相分子都拥有一对一的特征光谱线,基于这一原理人们开始使用激光光谱(IRIS)技术来准确分析气体样品中的同位素组成。该方法克服了传统同位素比质谱(isotope ratio mass spectrometry,IRMS)方法的局限性,已经成为公认的高精度、高灵敏度和高准确度的痕量气体检测方法。以大气水汽稳定同位素研究为例,大气水汽稳定同位素组成对水汽源区及其通道上的输送过程等水循环研究有着重要的指示意义。激光光谱技术使得大气水汽氢氧稳定同位素(δ18O和δD)野外原位连续高分辨率观测成为可能。但是,其观测精度和准确度受仪器运作特点、不同浓度大气水汽对特定光谱吸收性的敏感性差异等因素的影响,通常观测结果具有明显的非线性响应问题。因此,有必要对仪器观测过程中出现的各种偏差进行校正,但现阶段许多用户对新观测技术的国际校正方法尚不清楚。因此,基于波长扫描-光腔衰荡光谱(WS-CRDS)技术的大气水汽同位素观测系统(Picarro L2120-i),通过可调谐二极管激光器(Tunable Diode Laser,TDL)发射可被待测气体分子所吸收的不同波长的激光,测量不同波长下的衰荡时间(即有样品吸收的衰荡时间); TDL发射不能被待测气体吸收的不同波长的激光,测量每个波长下的衰荡时间(相当于无样品吸收的衰荡时间)。通过分析有无样品吸收的衰荡时间差,高精度计算待测气体的分子浓度,进而计算水汽稳定同位素组成。从记忆效应、漂移效应、浓度效应等方面,系统建立了一套准确可靠的大气水汽稳定同位素观测流程与校正方法,为正在使用或将要使用此类设备的研究人员提供参考,以获得高精度和高可靠性的大气水汽稳定同位素观测数据。

论文目录

  • 引 言
  • 1 实验部分
  •   1.1 基本原理
  •   1.2 流程设计
  •     1.2.1 校正系统
  •     1.2.2 观测流程
  • 2 数据校正方法
  •   2.1 数据校正原因
  •   2.2 记忆效应校正
  •   2.3 漂移效应校正
  •   2.4 浓度效应校正
  •   2.5 数据标准化
  • 3 与冷阱大气水汽收集-离线同位素测量结果对比
  • 4 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 顾小琴,庞洪喜,李亚举,张王滨,王佳佳

    关键词: 水汽稳定同位素,校正方法

    来源: 光谱学与光谱分析 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 气象学

    单位: 南京大学地理与海洋科学学院

    基金: 国家自然科学基金项目(41622605,41771031),江苏省自然科学基金项目(BK20151387)资助

    分类号: P426

    页码: 1700-1705

    总页数: 6

    文件大小: 1400K

    下载量: 153

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