加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

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面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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中红外光学反馈腔增强OH自由基探测技术研究获进展

2022-04-27 合肥物质科学研究院
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  近日,中国科学院合肥物质科学研究院安光所研究员张为俊团队在腔增强吸收光谱OH自由基探测技术方面取得进展,相关研究成果以《基于中红外分布反馈二极管激光器的光学反馈腔增强吸收光谱技术应用于OH自由基探测》为题发表在美国光学学会(OSA)学术期刊Optics Express上。
  OH自由基是大气中重要的氧化剂,其快速循环反应决定着大气中主要污染物的生成和去除。由于反应活性高、寿命短、在大气中浓度低,准确测量十分困难,是当今大气化学领域十分重要和挑战性的研究内容。
  研究员赵卫雄和博士杨娜娜等人发展了2.8微米中红外光学反馈腔增强技术,为OH自由基探测提供了新的直接探测手段。该技术利用谐振腔的共振光反馈回激光器,可以有效压窄激光器线宽,实现光学自锁定,提高激光入射谐振腔的耦合效率,实现高灵敏度探测。科研人员采用波长调制的方法,以腔模的一次谐波为误差信号反馈给压电陶瓷控制器,精确控制距离,从而达到相位实时锁定,在800米有效光程下获得1.7×10-9厘米-1探测灵敏度,对应OH自由基探测极限为~2×108个/立方厘米。该技术进一步与磁旋转吸收光谱(FRS)和频率调制光谱(FMS)等技术相结合,可为大气OH自由基直接探测提供新途径。
  研究工作得到国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、第二次青藏高原综合科学考察研究项目、中科院青年创新促进会和中科院合肥物质科学研究院院长基金的资助。
图1.光学反馈腔增强实验装置示意图
图2.光学反馈腔模信号
图3.OH自由基信号
打印 责任编辑:阎芳

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