DOAS相关论文
搭载于“高分五号”(GF-5)卫星上的痕量气体差分吸收光谱仪(EMI)是一台星下观测的高光谱载荷,测量紫外和可见光光谱范围的地球后向......
火山喷发产生的高浓度SO2气体及其远距离输送会对全球气候变化和航空飞行安全产生重要影响。卫星遥感技术以大面积连续观测、高时......
SO2 monitoring in the flue gas of a coal burning boiler is important for environmental protection. The nonlinearity of p......
SO2 and NO2 are the most important pollution in atmosphere. An optimized long path (LP) differential optical absorption ......
大气痕量气体差分吸收光谱仪EMI (Environmental trace gases Monitoring Instrument)是搭载在"高分五号"(GF-5)卫星上的覆盖紫外......
取代基通过取代苯环上的H原子形成不同苯系物(苯、甲苯、二甲苯等),其共有结构苯环上的不固定π键电子受到激发,使得苯系物在紫外......
当前,机动车作为大气PM2.5的重要污染源,越来越受到人们的关注.机动车运行中产生的氨气能与大气中的酸性气体相结合,形成二次污染......
研究了基于红外差分光学吸收光谱技术的环境大气中的水汽测量方法.所用实验装置由自制的非分散红外多组分气体分析仪改装而成,根据......
随着科技的进步,大气污染问题日益突出。人类活动使得大气中氮氧化物、硫氧化物和挥发性有机物等有害气体的浓度大幅增加。这些有......
Elastic lidar observations of profiles of the aerosol extinction, backscattering coefficients, and the lidarratio have ......
发光二极管(LED)作为一种新型光源,应用于差分吸收光谱技术(DOAS)中具有较大潜力。但一些LED灯谱中的法布里-珀罗标准具结构影响DO......
Comparing different light-emitting diodes as light sources for long path differential optical absorp
In this paper,we present a comparison of different light-emitting diodes(LEDs) as the light source for long path differe......
In situ measurements of atmospheric NO_2 using incoherent broadband cavity-enhanced absorption spect
We describe the application of incoherent broadband cavity-enhanced absorption spectroscopy(IBBCEAS) for in situ measure......
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随着中国经济的高速发展、城市化进程的加快,中国已经面临着严重的空气污染问题,尤其在中国经济发达地区,如京津冀地区、长三角地......
提出了将基于微型光纤光谱仪的DOAS系统用于空气中NO2、O3和SO2的监测,并对系统的性能包括探测器的偏置、暗电流、噪声和线性以及......
The excellent response characteristics and detection sensitivity with much lower operational cost and the capability to ......
本文建立了TRNSYS FLUENT混合仿真实验平台,对DOAS(独立新风系统)+CRCP(冷辐射吊项)空调系统的性能进行分析.由于辐射吊项和地板送......
二氧化氮(NO2)是我国空气自动监测的重要部分之一,目前国内主要采用DOAS系统和传统点式仪器对NO2进行自动监测。本文对基于差分......
环境空气质量自动监测系统是一套自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。本文从原理、结构、系统构成、性能指标、日常维护、校......
分析了化学发光法和差分吸收光谱法(DOAS)测定环境中氮氧化物的原理及相应分析仪器的系统结构,指出了化学发光法氮氧化物分析仪的......
研究了差分吸收光谱技术在工业污染源烟气排放监测中的应用及实现.借助于独立的采样和前处理系统去除烟尘和水汽对光谱拟合的影响.......
差分吸收光谱技术(DOAS,differentialopticalabsorptionspectroscopy)自20世纪70年代末被人们应用于大气气体监测以来,在这方面已经......
DOAS技术作为新兴的光谱学大气监测技术,由于其优异性能而在近20年迅速成长,但在中国尚未深入研究,所以我们选择此研究课题.该论文......
Stratosphere ozone depletion above the Arctic region has drawn increased attention recently. Here we present stratospher......
Investigating the impact of Glyoxal retrieval from MAX-DOAS observations during haze and non-haze co
This study presents the Multi Axis Differential Optical Absorption Spectroscopy (MAXDOAS) measurements for Glyoxal (CHOC......
通过实验证明是否考虑O4的存在对利用天顶散射光测量大气组分含量的结果存在影响.介绍了天顶散射光的观测原理、实验仪器、测量方......
利用长程差分吸收光谱技术于2008年10月15日至11月19日对珠三角地区江门市大气中的HCHO、O3、NO2等污染物进行了实时监测,结合气象......
Measurements of nitrous acid (HONO) and nitrogen dioxide (NO2) in Beijing City have been performed by means of a develop......
Nitrous acid, HNO2, is an important precursor of OH radicals in the troposphere. Measurements of HNO2 and NO2, using dif......
利用差分吸收光谱仪DOAS(differential optical absorption spectroscopy),对2007年11月-2008年1月南京北郊大气SO_2、NO_2和O_3进......
随着城市机动车数量的逐渐增加,机动车排放污染物越来越严重,逐渐成为影响人们身体健康的罪魁祸首之一,同时也是大气污染的主要源......
亚硝酸的酸(HONO ) 和在 BeijingCity 的二氧化氮(NO_2 ) 的大小借助于发达微分光吸收光谱学(DOAS ) 被执行了系统基于光电二极管......
DOAS自动监测系统越来越广泛用于环境空气质量监测中SO2、NO2的监测,将差分吸收光谱法与紫外荧光法自动测量空气中SO2进行对比实验......
建立一个地板辐射供冷实验系统,进行不同空调方式结合下的实验,通过一组实验数据对地板辐射供冷初始阶段运行和持续运行时的两种结露......
长光程大气自动监测系统部件较多,结构复杂,中心站对子站监控通过在线方式完成,因此对系统中故障的判断和排除有一定难度.通过对中......
基于紫外差分吸收光谱法,研制了烟气在线连续监测系统.阐述了系统的工作原理和数据处理方法.仪器实现了高灵敏探测器和低噪声放大......
差分光谱法(简称DOAS)已广泛用于空气中SO2、NO2、苯、甲苯监测.通过对差分光谱法监测结果与其他传统仪器进行时比,发现用DOAS监测......
DOAS是一种全新的空气监测仪器,由DOAS组成的空气监测系统和传统的点式监器空气监测系统在工作原理、运行维护、及质量控制等方面......
亚硝酸的酸, HNO2,是一位重要先锋哦在对流层的激进分子。用微分光吸收光谱学(DOAS ) , HNO2 和 NO2 的大小在上海被执行,为到 2005 年......
本文基于差分吸收光谱技术以烟气监测为背景阐述了采用HAMAMATSU公司的S3923型NMOS图象传感器搭配AL-TERA公司的经济型FPGA构建光......
由于系统光学部分的干扰(衍射光栅的不完善和光谱仪散射光)的存在,引起测量谱线的抖动.这将在差分光学吸收光谱(DOAS)谱线信号中产......
差分吸收光谱法为一种新兴发展的环境空气监测方法,与其他方法相比具有诸多的技术优势,被逐渐广泛应用于环境空气自动监测。笔者以瑞......
甲醛(HCHO)是大气中含量最为丰富的羰基化合物,是非甲烷可挥发性有机化合物(NMVOCs)的最重要的中间产物之一,广泛参与大气中的光化......
长程差分吸收光谱(DOAS)技术已经越来越广泛地被用来测量大气中痕量气体浓度.在DOAS系统中,快速准确地获得光谱信号是正确反演痕量......