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J-GLOBAL ID:202102211567633073   整理番号:21A0681087

大気CO_2測定のためのIM-CWライダのキャリブレーションと改良スペックル統計【JST・京大機械翻訳】

Calibration and Improved Speckle Statistics of IM-CW Lidar for Atmospheric CO2 Measurements
著者 (7件):
資料名:
巻: 11  号:ページ: 737  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7137A  ISSN: 2073-4433  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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大気二酸化炭素(CO_2)を測定するために,強度変調,連続波(IM-CW)積分経路微分吸収(IPDA)ファイバベースライダーを開発した。測定精度の改善には2つの主な課題があり,これは以前の研究において十分な注目を与えられていない:一つは光学部品の温度感度が成分特性のドリフトによりバイアスを引き起こし,もう一つはスペックル雑音が信号対雑音比を劣化させることである。熱的に制御された成分によって,0.003dBの目標較正精度を実現して,1kmの経路に対して1ppmより良いCO_2濃度精度に対応した。移動ディフューザは,時間平均化によってスペックルノイズを減らすことができる。本論文では,ディフューザの動きを,光アンテナに搭載した振動モータを用いて,放射レーザビームの摂動によって置換する。小さな波長分離による波長とオフ波長の選択は,二つのレーザスペックル場間の相関を改善できる。これらの改善は,IPDAライダーシステムの改善された精度をもたらす。最後に,上記の改良の後に,ライダ性能を分析した。地形ターゲットを用いた大気CO_2濃度の日変化を行い,その結果はin situセンサで測定したデータと良好な一致を示した。IPDAライダーとin situセンサの間の偏差の二乗平均平方根(rms)は1.4%未満であった。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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レーダ  ,  レーザの応用 
引用文献 (25件):
  • Houweling, S.; Aben, I.; Breon, F.M.; Chevallier, F.; Deutscher, N.; Engelen, R.; Gerbig, C.; Griffith, D.; Hungershoefer, K.; Macatangay, R.; et al. The importance of transport model uncertainties for the estimation of CO2 sources and sinks using satellite measurements. Atmos. Chem. Phys. 2010, 10, 9981-9992.
  • Plattner; GianKasper. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. J. Roman. Stud. 2014, 4, 85-88.
  • Miller, C.; Crisp, D.; DeCola, P.; Olsen, S.; Randerson, J.; Michalak, A.; Alkhaled, A.; Rayner, P.; Jacob, D.; Suntharalingam, P.; et al. Precision requirements for space-based XCO2 data. J. Geophys. Res. 2007, 112.
  • Refaat, T.; Ismail, S.; Koch, G.; Rubio, M.; Mack, T.; Notari, A.; Collins, J.; Lewis, J.; Young, R.; Choi, Y.; et al. Backscatter 2-μm Lidar Validation for Atmospheric CO2 Differential Absorption Lidar Applications. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2011, 49, 572-580.
  • Gibert, F.; Flamant, P.H.; Bruneau, D.; Loth, C. Two-micrometer heterodyne differential absorption lidar measurements of the atmospheric CO2 mixing ratio in the boundary layer. Appl. Opt. 2006, 45, 4448-4458.
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