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Raman-LIBS光谱技术在空间原位探测领域的应用探讨
被引量:
2
1
作者
邓红艳
郑国宪
张琢
《空间电子技术》
2018年第4期63-67,共5页
Raman-LIBS光谱技术在空间原位探测领域具有显著优势,能够实现对样品元素和分子结构探测的优势互补,满足矿物组分高分辨、原位探测的迫切需求。Raman-LIBS光谱载荷涉及多项关键技术,不仅需要将Raman、LIBS两种技术结合实现器件功能,而...
Raman-LIBS光谱技术在空间原位探测领域具有显著优势,能够实现对样品元素和分子结构探测的优势互补,满足矿物组分高分辨、原位探测的迫切需求。Raman-LIBS光谱载荷涉及多项关键技术,不仅需要将Raman、LIBS两种技术结合实现器件功能,而且还要解决载荷小型化、一体化,适应空间环境,抑制干扰。Raman-LIBS光谱技术研究将带动国内高精度光谱分光技术、轻小型高集成度载荷一体化技术、探测器技术、多光谱联用及数据反演等技术的发展,为国内后续月球及火星着陆探测任务提供有力的技术支撑。
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关键词
Raman-LIBS光谱
空间原位探测
荧光抑制
门控技术
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职称材料
临近空间飞行平台青藏高原大气NO_(x)原位观测实验
被引量:
2
2
作者
王馨悦
杜丹
+2 位作者
闫召爱
张爱兵
胡雄
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第27期3348-3356,共9页
大气NO_(x)气体分析仪是中国科学院战略性先导科技专项“临近空间科学实验系统”“太阳风暴在临近空间环境的响应”任务的主载荷之一,是我国自主研发的原位探测临近空间大气NO_(x)的载荷,并已成功测量临近空间高空气球飞行路径NO、NO_(2...
大气NO_(x)气体分析仪是中国科学院战略性先导科技专项“临近空间科学实验系统”“太阳风暴在临近空间环境的响应”任务的主载荷之一,是我国自主研发的原位探测临近空间大气NO_(x)的载荷,并已成功测量临近空间高空气球飞行路径NO、NO_(2)、NO_(x)混合比.分析仪基于可见-紫外光谱吸收法原理,用动态流导法将飞行路径上1×103~1×10^(5) Pa的自然大气压缩至8×10^(4)~1×10^(5) Pa,构建了长期稳定的常压工作环境,把商用氮氧化物光谱仪的适用范围从地表拓展到高空.2019和2020年夏季,中纬度青藏高原大柴旦地区开展的两次高空气球科学实验均搭载了大气NO_(x)气体分析仪,实现了对流层5 km到平流层30 km大气NO_(x)的原位测量,并获取了青藏高原上空NO、NO_(2)、NO_(x)混合比的科学探测数据.
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关键词
大气NO_(x)气体分析仪
临近
空间
NO_(x)
原位
探测
临近
空间
科学实验系统
高空气球科学实验
青藏高原
原文传递
题名
Raman-LIBS光谱技术在空间原位探测领域的应用探讨
被引量:
2
1
作者
邓红艳
郑国宪
张琢
机构
北京空间机电研究所
出处
《空间电子技术》
2018年第4期63-67,共5页
文摘
Raman-LIBS光谱技术在空间原位探测领域具有显著优势,能够实现对样品元素和分子结构探测的优势互补,满足矿物组分高分辨、原位探测的迫切需求。Raman-LIBS光谱载荷涉及多项关键技术,不仅需要将Raman、LIBS两种技术结合实现器件功能,而且还要解决载荷小型化、一体化,适应空间环境,抑制干扰。Raman-LIBS光谱技术研究将带动国内高精度光谱分光技术、轻小型高集成度载荷一体化技术、探测器技术、多光谱联用及数据反演等技术的发展,为国内后续月球及火星着陆探测任务提供有力的技术支撑。
关键词
Raman-LIBS光谱
空间原位探测
荧光抑制
门控技术
Keywords
Raman-LIBS speetroseopy
In-situ detection
Fluorescence suppression
Time-gated detection
分类号
V474 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
下载PDF
职称材料
题名
临近空间飞行平台青藏高原大气NO_(x)原位观测实验
被引量:
2
2
作者
王馨悦
杜丹
闫召爱
张爱兵
胡雄
机构
中国科学院国家空间科学中心
空间环境探测重点实验室
天基空间环境探测北京市重点实验室
中国气象局空间天气重点开放实验室/国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)
中国科学院大学
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第27期3348-3356,共9页
基金
中国科学院战略性先导科技专项(XDA17010303)
国家自然科学基金(41204128,42174226,42075040)资助。
文摘
大气NO_(x)气体分析仪是中国科学院战略性先导科技专项“临近空间科学实验系统”“太阳风暴在临近空间环境的响应”任务的主载荷之一,是我国自主研发的原位探测临近空间大气NO_(x)的载荷,并已成功测量临近空间高空气球飞行路径NO、NO_(2)、NO_(x)混合比.分析仪基于可见-紫外光谱吸收法原理,用动态流导法将飞行路径上1×103~1×10^(5) Pa的自然大气压缩至8×10^(4)~1×10^(5) Pa,构建了长期稳定的常压工作环境,把商用氮氧化物光谱仪的适用范围从地表拓展到高空.2019和2020年夏季,中纬度青藏高原大柴旦地区开展的两次高空气球科学实验均搭载了大气NO_(x)气体分析仪,实现了对流层5 km到平流层30 km大气NO_(x)的原位测量,并获取了青藏高原上空NO、NO_(2)、NO_(x)混合比的科学探测数据.
关键词
大气NO_(x)气体分析仪
临近
空间
NO_(x)
原位
探测
临近
空间
科学实验系统
高空气球科学实验
青藏高原
Keywords
atmospheric NO_(x) gas analyzer
in situ measurement of NO_(x) in near space
Scientific Experiment System in Near Space
high-altitude balloon scientific experiments
Qinghai-Tibet Plateau
分类号
X831 [环境科学与工程—环境工程]
P412.2 [天文地球—大气科学及气象学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Raman-LIBS光谱技术在空间原位探测领域的应用探讨
邓红艳
郑国宪
张琢
《空间电子技术》
2018
2
下载PDF
职称材料
2
临近空间飞行平台青藏高原大气NO_(x)原位观测实验
王馨悦
杜丹
闫召爱
张爱兵
胡雄
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
2
原文传递
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