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中科院成功研制APSOS探測系統 涵蓋從紫外到紅外、從太赫茲到毫米波的多波段探測技術

2017-09-11 來源:中國科學院大氣物理研究所 字號:

2017年9月9日,“多波段多大氣成分主被動綜合探測系統”現場演示與專家咨詢會議在安徽淮南新錦江大酒店舉行。會議由項目首席科學家中國科學院大氣物理研究所呂達仁院士主持,出席會議的有國內大氣探測相關領域的多位知名專家學者:中科院地質所萬衛星院士、中國工程物理研究院張傳飛研究員、國家天文臺楊世模研究員、中科院青藏所馬耀明研究員、中科院高能所盧紅研究員、中科院空間中心楊國韜研究員、北京大學毛節泰教授、蘭州大學黃建平教授、南京大學談哲敏教授、南京信息工程大學王振會教授和中國科學技術大學傅云飛教授等人。

多波段多大氣成分主被動綜合探測系統(Atmospheric Profiling Synthetic Observation System,簡稱APSOS)是國家自然科學基金委首批資助的國家重大科研儀器設備研制專項之一。項目于2012年正式啟動,由中國科學院大氣物理研究所牽頭,聯合國內其他6家科研單位(中國科學院武漢物理與數學研究所、中國科學技術大學、中國科學院安徽光學精密機械研究所、中國科學院紫金山天文臺、武漢大學和安徽四創電子股份有限公司),自主研制成功全球首套全(中性)大氣層(從近地面至110公里高度)多成分、多要素的大型地基綜合探測系統。利用世界領先水平的激光、微波和太赫茲遙感探測技術,APSOS系統不但能夠獲得大氣溫度、濕度、風場和云層分布等多種氣象要素,而且能夠實時監測溫室氣體和污染氣體的時空變化,以實現對大氣垂直結構、運動變化與成分輸送的研究。

揭秘氣候環境變化

進入21世紀以來,氣候變化、環境變化和人類活動對氣候、環境與生態的負面影響正在影響人類社會的可持續發展,同樣也是近年來科學界關注的重大前沿問題。

過去百年,大氣科學的進展分別建基于基礎物理規律與數學方法的支持,以計算機與數值方法為支持的數值模擬與數值預測,在更大程度上依靠對大氣層結構、成分、過程與變化的全球性長期監測,包括直接探測(自動站網)和遙感探測(雷達、衛星),繼續維持和發展以上的大氣探測系統是大氣科學和地球系統科學的關鍵基礎。

當前地球系統科學的研究在有關大氣圈方面,除了依靠已有的衛星觀測與地基站網觀測外,還存在著一個重要方面的迫切需求,即能夠實現在垂直方向上對全(中性)大氣層的主要要素獲取較全面的高垂直分辨率和高時間分辨率的長期連續觀測資料。實現全大氣層多要素連續觀測將有可能對氣候、環境變化所依托的大氣機理有更為清晰的理解和認識。

我們知道,地球是被一層很厚的大氣層包圍著。大氣層按高度上分為對流層(距地約10~20公里)、平流層(距地約20~50公里)、中間層(距地約50~85公里)、熱層(距地約100~800公里)和逃逸層。熱層的大氣因受太陽輻射,溫度較高,氣體分子或原子大量電離,能導電,故又稱為電離層。我們把熱層以下這些不帶電的大氣層稱為中性大氣層,APSOS系統就是圍繞中性大氣層來進行探測的。

APSOS項目的特色在于對全(中性)大氣層多成分和多要素資料的同步獲取,這些包括了溫度、風場、臭氧、二氧化碳、水汽、NO2、SO2、CO2、云和氣溶膠(氣溶膠指的是大氣中的固態和液態懸浮顆粒物,其實我們平時所說的霧霾和沙塵都屬于氣溶膠的一種),這些都在氣候和環境變化中都扮演著重要角色。例如,大家最關心的PM2.5是指那些直徑小于或等于2.5微米的顆粒物,也稱為可入肺顆粒物。氣溶膠對氣候變化、大氣物理過程、環境科學和光的大氣傳輸都有十分重要的影響。還有,二氧化碳的排放也是當今世界各國關注的焦點,近幾十年來,人類活動導致了大氣中包含二氧化碳的溫室氣體急劇增加,對全球氣候產生了重要影響。除此之外,NO2和SO2也與環境污染問題息息相關。大氣臭氧層為人類和動植物提供了天然的防紫外輻射屏障,而南極春季臭氧洞和青藏高原夏季臭氧低谷等現象都是通過大氣探測的途徑發現的。中層大氣(20~100公里高度)溫度和風場對出入大氣層的高速飛行器和航天器等都有重要影響。云在產生降水和地球能量輻射傳輸過程中扮演著重要的角色。

打通地球全大氣層

那么,如何能夠精確地探測如此多的大氣成分和大氣要素呢?這已經成為國際大氣科學領域的研究重點之一,也正是APSOS這個重大科學儀器研制項目鎖定的目標。

過去幾十年以來,大氣探測技術在多方面已經有了長足的發展,國內外科學技術界通過不同的前沿技術實現了對大氣層的探測,并據此產生了不少重要的科學成果。研制APSOS系統的科學目標是為了獲得同一垂直氣柱內的大氣多要素的同時變化特征(通俗來講,將多臺觀測設備放置在同一臺站,對天頂方向同一區域的大氣進行同步觀測,通過對觀測數據的分析處理來獲取該區域大氣的分布特征);以高時空分辨率來“捕捉”一些瞬變過程,來理解和認識大氣的運動過程;以長期觀測資料來理解全大氣層對太陽活動和地表人類活動的響應,例如,全球變暖中的低層大氣變暖和高層大氣變冷現象。

APSOS系統由5臺激光雷達、1臺毫米波測云雷達、1臺太赫茲超導輻射波譜儀和一臺組合望遠鏡構成的大型儀器設備,其核心單元有:

· 激光雷達作為主動式光學遙感探測設備,具有高時空分辨率和高探測精度等優點,其工作原理是發射激光到大氣中,激光光束與大氣不同物質發生相互作用,散射回來的光信號由光學望遠鏡接收,再被光電探測器轉化為電信號。基于不同的激光雷達原理,通過處理接收到的信號就能得到不同探測物質的含量,通過多普勒效應獲得大氣溫度和風場。另外,多臺激光雷達共用一臺光學望遠鏡,采用4塊1.2米直徑的鏡面拼接,使其等效口徑達到2米,大幅提高了激光雷達的接收能力,使其成為國際領先水平的大氣探測激光雷達接收望遠鏡。

· 系統還包括我國首臺地基W波段測云雷達,該雷達工作于毫米波波段,而大氣中的云霧粒子在這個波段的散射特性很強。其工作原理是向天空發射3毫米波長的電磁波,遇到目標物后的返回信號經過處理,可探測到20公里以下的非降水云分布。

· 系統中唯一的被動遙感設備是一臺超導輻射波譜儀,工作于太赫茲波段,用于探測中間層大氣中的水汽、臭氧等溫室氣體的含量。太赫茲波段目前可開發利用的最后一個電磁波段,具有很強的大氣穿透能力,能夠探測到更遙遠的目標。

綜上,APSOS系統采用主、被動遙感相結合的方式,涵蓋從紫外到紅外、從太赫茲到毫米波的多波段探測技術,其總體構想在國際上尚屬首次,整套系統的核心技術單元均采用國際前沿技術,實現對多大氣成分和多大氣要素的高精度測量。該系統目前已在安徽淮南大氣科學研究院完成內地的聯調工作,即將在海拔4300米的西藏羊八井國際宇宙線觀測站全面建成并長期開展青藏高原大氣觀測研究。

APSOS系統建成后,不但能夠大幅提升我國在大氣環境探測方面的綜合國力和技術水平,還能夠為大氣環境監測、氣象災害預報和空間安全保障等提供有價值的觀測數據,有助于對大氣中新過程、新現象的發現和理解。同時,還可為我國自主研發星載大氣探測設備提供必要的技術積累。

主題閱讀: 毫米波  太赫茲
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