【摘 要】
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气溶胶由于其自身的复杂性质、来源的多样性等因为,越来越成为环境监测、人类健康、气象气候等众多学科领域所关注的焦点。飞行时间粒子束谱技术已经被广泛应用于对气溶胶性
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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气溶胶由于其自身的复杂性质、来源的多样性等因为,越来越成为环境监测、人类健康、气象气候等众多学科领域所关注的焦点。飞行时间粒子束谱技术已经被广泛应用于对气溶胶性质的研究中。本论文围绕利用飞行时间原理测量气溶胶颗粒物空气动力学尺度及其数浓度谱的工作,针对影响测量准确度的空气动力学喷口、双光斑光路整形及飞行时间的精确测量等关键技术展开研究,主要工作内容包括以下几个方面:
1,设计空气动力学喷口装置,解决气溶胶颗粒物空气动力学粒径分级及颗粒物汇聚的难题;
2,利用双折射晶体设计了单光源双光路结构,利用非球面准直镜提高了激光光源的准直效果,同时,设计椭球型反射镜解决了气溶胶颗粒物散射微弱光信号的大散射角范围收集难题;
3,利用微分法实现飞行时间数字化转换,解决飞行时间精确测量的难题;
4,借助复杂可编程逻辑器件和双端口内存芯片,设计电子学多道计数存储装置,实现高速度计数和大容量存储功能。
论文还对校准过程中影响空气动力学粒径测量精度的因素进行实验和分析,结果表明校准过程中稳定的压力可以提高测量精确度。
最后利用所研制的空气动力学粒谱分析仪在北京市进行气溶胶观测实验,并将测量结果与其他监测仪器结果进行比较,证实了基于飞行时间的粒谱测量方法的准确性和仪器的可靠性。
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