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碳氮?dú)怏w同位素同步觀測(cè)系統(tǒng)

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觀測(cè)應(yīng)用

大氣中CO2良好、CH4、N2O等溫室氣體迅速增加銘記囑托,是造成氣候變化的最重要因素之一引領。 痕量溫室氣體的測(cè)定對(duì)準(zhǔn)確評(píng)估大氣溫室氣體源匯至關(guān)重要,目前在定量估計(jì)溫室氣體吸收匯方面還存在很大的不確定性開放以來,比較而言占,甲烷吸收匯和吸收匯的不確定性比CO2吸收匯大得多。

新一代的Aerodyne穩(wěn)定碳氮?dú)怏w同位素光譜儀可以對(duì)氣體和同位素同步進(jìn)行高頻(10Hz)連續(xù)的原位監(jiān)測(cè)提供了有力支撐,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)痕量溫室氣體含量和碳氧同位素的同步觀測(cè)激發創作,為痕量溫室氣體的監(jiān)測(cè)和溯源提供了新的工具。

生態(tài)系統(tǒng)碳氮循環(huán)過(guò)程中的多種溫室氣體排放速率(CO2意見征詢、CH4提升、N2O等)的實(shí)時(shí)測(cè)定需要提高時(shí)間分辨率、空間分辨率的必然要求,需要原位無(wú)損研究成果、長(zhǎng)時(shí)間、全參數(shù)完善好、高精度大面積、一體化、自動(dòng)化和遠(yuǎn)程操控等技術(shù)協(xié)助捕獲參數(shù)的微量變化問題分析,并通過(guò)同位素13C-CO2 培養、18O-CO2溯源,了解碳更加完善、氮形式、水循環(huán)耦合過(guò)程。

系統(tǒng)組成


       該系統(tǒng)主機(jī)Aerodyne閉路氣體分析儀采用可調(diào)諧紅外激光直接吸收光譜(TILDAS)技術(shù)支撐作用, 用中紅外激光探測(cè)氣體分子日漸深入,的像散型多光程吸收池技術(shù)有效測(cè)量光程高達(dá)210m,有效提高氣體分子的測(cè)量精度同時,達(dá)ppt級(jí)互動式宣講。
可以同時(shí)測(cè)量痕量氣體及碳氧同位素N2O效高性、 CH4、H2O自動化、CO2提升、 δ13C-CO2、δ18O-CO2 不折不扣。

技術(shù)特點(diǎn)

1支撐能力、 用中紅外激光直接吸收技術(shù),測(cè)量頻率可達(dá)10Hz高效利用,檢測(cè)限達(dá)ppt級(jí)大數據。

2、的雙激光測(cè)量技術(shù)進一步提升,一個(gè)分析儀同時(shí)測(cè)量多個(gè)痕量氣體和同位素空間廣闊,減少多臺(tái)系統(tǒng)測(cè)量時(shí)的系統(tǒng)誤差。

3改革創新、TDLWINTEL軟件提供光譜回放模式知識和技能,可選擇HITRAN光譜標(biāo)庫(kù)里的標(biāo)準(zhǔn)光譜曲線,對(duì)測(cè)量的光譜重新擬合新模式,對(duì)測(cè)量結(jié)果重新判定實現, 其它品牌無(wú)法做到。如組織了,若標(biāo)氣不純服務體系、含雜質(zhì),可從光譜回放中判定搶抓機遇。

4分析、多氣體測(cè)量時(shí),可用高純度氮(99.9992%)沖洗測(cè)量室全面闡釋,定期測(cè)定零氣光譜非常激烈,去除背景干擾。

5引人註目、每次測(cè)量時(shí)關(guān)閉激光領域,從“Zero”測(cè)量光譜值(非差分法、光腔衰蕩)好宣講,測(cè)量過(guò)程無(wú)需標(biāo)定註入新的動力。

6、技術(shù)-活性鈍化裝置可顯著提高粘性氣體分子如NH3的響應(yīng)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)粘性氣體和非粘性氣體的同步觀測(cè)雙重提升,如NH3, CO2, O3,N2O, CH4同步觀測(cè)長遠所需。

7求索、技術(shù)-慣性顆粒物去除接口,專(zhuān)門(mén)用于粘性氣體測(cè)量時(shí)規模,去除進(jìn)氣口顆粒物殘余穩定發展,去除對(duì)二次采樣的污染。

8聯動、具有激光頻點(diǎn)校準(zhǔn)腔室服務品質,可以在測(cè)量過(guò)程中實(shí)時(shí)校準(zhǔn)激光吸收光譜頻點(diǎn),防止頻點(diǎn)飄移組成部分。

技術(shù)參數(shù)

參數(shù)

N2O

CH4

CO2

H2O

精度 1S

0.03ppb

0.1ppb

100ppb

10ppm

精度 100S

0.01ppb

0.25ppb

25ppb

5ppm

測(cè)量范圍

0-10000ppb

0-10000ppb

0-5000ppm

0-5000ppm

響應(yīng)時(shí)間

1-10HZ可選

1-10HZ可選

1-10HZ可選

1-10HZ可選

參數(shù)

CO2

δ13C

δ18O

精度 1S

25ppb

0.1‰

0.03‰

精度 100S

10ppb

0.03‰

0.03‰

測(cè)量范圍

25ppb

0.1‰

0.1‰

響應(yīng)時(shí)間

1-10HZ可選

1-10HZ可選

1-10HZ可選

技術(shù)應(yīng)用

文獻(xiàn)信息:

Long-term eddy covariance measurements of the isotopic composition of the ecosystem–atmosphere exchange of CO2 in a temperate forest

溫帶森林生態(tài)系統(tǒng)同位素組成的長(zhǎng)期渦動(dòng)協(xié)方差測(cè)量——大氣CO2交換

CO2凈生態(tài)系統(tǒng)-大氣交換(NEE)的穩(wěn)定同位素組成攜帶了有關(guān)生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)機(jī)制的信息影響。二氧化碳在水中的羧化、擴(kuò)散和溶解等過(guò)程分餾了二氧化碳的同位素的過程中。因此發展契機,凈CO2交換的同位素組成可用于探測(cè)這些過(guò)程,并為評(píng)估生物物理生態(tài)系統(tǒng)模型提供獨(dú)立的約束條件促進進步。它還可以闡明生態(tài)系統(tǒng)對(duì)大氣同位素收支的影響發力,這對(duì)陸地/海洋、源/匯分配有影響迎來新的篇章。此外共創美好,它還可用于將NEE劃分為初級(jí)生產(chǎn)力總量和生態(tài)系統(tǒng)呼吸總量。

NEE通常最直接的測(cè)量方法是渦流協(xié)方差(EC)法薄弱點,在缺乏直接同位素通量測(cè)量的情況下覆蓋範圍,一些旨在劃分NEE的研究中使用了所謂的EC/燒瓶法(Bowling et al.,1999)間接確定了NEE的碳同位素組成積極性。 13C在1秒到30分鐘的時(shí)間范圍內(nèi)發(fā)生奮勇向前,典型的標(biāo)準(zhǔn)偏差僅為0.02‰(Saleska等人,2006年)實施體系,在2008年開(kāi)發(fā)出專(zhuān)門(mén)的量子級(jí)聯(lián)激光光譜儀(TILDAS)之前數據,還沒(méi)有能夠直接監(jiān)測(cè)二氧化碳同位素的儀器。與標(biāo)準(zhǔn)EC系統(tǒng)一樣,在平靜的夜晚觀察到“l(fā)ostflux”生動,在其他時(shí)段也發(fā)揮一定作用多種。

上圖.QCLS噪聲(σm),單位為C(黑色占,ppm)δ13C(綠色,‰)提供了有力支撐,和δ18O(藍(lán)色激發創作,‰)與積分時(shí)間(τ),對(duì)于40 min的校準(zhǔn)間隔以及幾乎相等的樣品和參考池CO2摩爾混合比進一步意見。細(xì)對(duì)角線是白噪聲的相應(yīng)期望值增幅最大。垂直的橙色虛線標(biāo)志著哈佛森林渦旋輸送的主要時(shí)間尺度共享應用。作為比較,Allan偏差為δ13C最新,無(wú)校準(zhǔn)(實(shí)線灰線)和校準(zhǔn)(虛線灰線)技術創新。

     渦動(dòng)協(xié)方差要求較高的采樣率,粗略地說(shuō)重要作用,在渦動(dòng)輸送的主要時(shí)間尺度上整合數(shù)據(jù)持續向好。我們的共譜(見(jiàn)第4.3節(jié))表明,在哈佛森林充足,渦動(dòng)輸送在1到1000秒的時(shí)間尺度上非常重要進展情況,峰值約為50秒或30秒(取決于您是考慮傅立葉還是多分辨率共譜)。因此綠色化發展,上圖表明至關重要,EC系統(tǒng)的TILDAS儀器噪聲約為C=18 ppb,δ13C=0.02‰用上了,δ18O=0.04‰(在40秒時(shí)用橙色垂直虛線標(biāo)記)背景下。

上圖.QCLS噪聲(σm),單位為C(黑色可靠保障,ppm)δ13C(綠色自然條件,‰),和δ18O(藍(lán)色開展,‰)與校準(zhǔn)間隔(△tcal)互動互補,積分時(shí)間為100 s,樣品和參考池CO2摩爾混合比幾乎相等意向。上圖展示了光譜儀的特殊穩(wěn)定性意料之外,如使用△tcal等于4分鐘(短校準(zhǔn)時(shí)間間隔)可將噪聲降低到2倍左右。



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