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激光雷达差分吸收技术(5)应用前景应用前景(1)在11~20km以下,二氧化碳的分布比较均匀,相对含量基本不变。 由于工业的发展、化石燃料(如:煤、石油、天然气)燃量的增加、森林覆盖面积的减少,二氧化碳在大气中的含量有增加的趋势。 (2)2008年世界气象组织(WMO)在日内瓦发布的《温室气体公报》显示1850年二氧化碳浓度是270ppm,2008年是387ppm。 (3)160年来,二氧化碳浓度增加了117ppm。甲烷、氧化亚氮这些温室气体的浓度也增加了。如果都转换成二氧化碳的当量,至少增加了160ppm二氧化碳。 (4)160年来,地球表面温度增加0.66度,也就是说二氧化碳浓度增加160个ppm。 (5)如果地球表面温度增加2度,简单计算可以得出全球CO2浓度从现在的浓度增加到450ppm。美国NASA发布二氧化碳全球分布特性图查里斯•大卫•基林(CharlesDavidKeeling)率领的小组在位于美国夏威夷岛的名为莫纳罗亚山的活火山站开展的大气二氧化碳含量观测,提供了最为关键和另人信服的证据。日本于2009年1月23日成功发射了温室气体观测卫星“呼吸”号,是全球发射的首颗“嗅碳”卫星。 美国首颗“嗅碳”卫星—“轨道碳观测卫星(OrbitingCarbonObservatory)”2009年2月24日在发射升空过程中因运载火箭出现故障坠毁。这颗卫星的主要任务是绘制全球二氧化碳循环地理分布图。发射失败给全球气候变化研究造成重大损失。美宇航局“轨道碳观测(OCO)”升空激光卫星遥感的优势美国NASA制定的激光卫星遥感发展蓝图欧洲ESA激光卫星遥感全球大气风场规划蓝图激光雷达差分吸收技术原理吸收系数由于波长1和2非常接近,可以近似认为:在没有吸收气体条件下信号回波功率当R<<R,(R)(R+R),(R)(R+R),G(R)G(R+R)时合作目标条件下激光差分吸收原理数据反演方法对数反演方法积分反演方法(zk)为[z0,z]区间内任意值;z*为积分区间作用点;C为积分常数其他方法相干差分吸收激光雷达总体设计需要的系统参数激光雷达距离方程:大气情况1.5mCDAL(CoherentDifferentialAbsorptionLidar) 2005年美国航天局(NASA)和欧洲航天局(ESA)联合举办了首届光电子学工作会议。 提出基于极轨气象卫星1.5m相干差分吸收光纤激光雷达遥感对流层CO2、O3及水蒸气(云层)全球分布的设想。2m相干差分吸收激光雷达Pulsed,2-Micron,Coherent-Detection,DIALSystemNASALangleyResearchCenter,0.406mCDL(CoherentDopplerLidar)(准备上国际空间站)NICT(NationalInstituteofInformationandCommunicationsTechnology)JEM实验系统光路图2-mHETERODYNEDIFFERENTIALABSORPTIONLIDARMEASUREMENTSOFATMOSPHERICCO2MIXINGRATIOINTHEBOUNDARYLAYERInstitutPierreSimonLaplace,