E.A.R.LI.NET. European Aerosol Research LΙdar NΕΤwork. *LIDAR=Light Detection And Ranging

Σχετικά έγγραφα
Κεφάλαιο 4. Lasers και Εφαρμογές τους στο Περιβάλλον. Αλέξανδρος Δ. Παπαγιάννης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΠΕ1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ LIDAR

RAdio Detection And Ranging

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 1

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. Διδακτορική Διατριβή

Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής. Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Παρατηρήσεις της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Θεσσαλονίκη με χρήση αχτίνων Laser

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Μεταπτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΗ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CALIPSO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (532 ΚΑΙ 1064 NM) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Εφαρμογή μεθόδων ταξινόμησης σε οπτικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων από δεδομένα Lidar στη Θεσσαλονίκη

Τελική Αναλυτική Έκθεση Προόδου Φυσικού Αντικειµένου

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΠΕ4 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser

Στατιστική ανάλυση των στρωμάτων αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από την περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

Κεφάλαιο 5. Lasers και Εφαρμογές τους στο Περιβάλλον. Αλέξανδρος Δ. Παπαγιάννης

Κεφάλαιο 2. Lasers και Εφαρμογές τους στο Περιβάλλον. Αλέξανδρος Δ. Παπαγιάννης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του Μ.Π.Σ. Φυσικής Περιβάλλοντος.

d I λ = k λ ρ I λ ds+ j λ ρ ds Σκέδαση στην Ατμόσφαιρα Θεωρητική προσέγγιση - Γενικές ανακοινώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ LIDAR- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΡΑΝΤΑΡ και ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ στην υπηρεσία της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία


Ποσοτική Μικροανάλυση Μέθοδος ZAF

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης

Κεφάλαιο 1. Lasers και Εφαρμογές τους στο Περιβάλλον. Αλέξανδρος Δ. Παπαγιάννης

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ. 1. Εισαγωγή

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΠΕ2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ LIDAR)

της παγκόσμιας μεταβολής

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΖΟΝ ΥΠΕΡΙΩ ΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

December 19, Raman. Stokes. Figure 1: Raman scattering

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον & Οργανισμοί

Aτμοσφαιρική και Γήινη Ακτινοβολία

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης

Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» ο ΜΕΡΟΣ. Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ. Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας: Ασκήσεις Α. Μπάης

Μετά την κυψελίδα ροής

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

Σύγχρονες Τεχνικές Λέιζερ στον Έλεγχο της Λειτουργικότητας Συνθετικών Μονωτήρων Προκλήσεις και Προοπτικές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: PHYS215 Π. Παπαγιάννης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. Διδακτορική Διατριβή

Παρακολούθηση Αερίων Ρύπων στους Λιμένες: η περίπτωση της Ελλάδας

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ύλη έβδοµου µαθήµατος

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (πραγματική ατμόσφαιρα)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

ιστοσελίδα μαθήματος

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

I. Ακτινοβολία του Μέλανος Σώματος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 3-Δ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO. Επιβλέπων: Γεώργιος Μπαλογιάννης

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. = 500 nm όταν διαδίδεται στο κενό. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Transcript:

E.A.R.LI.NET European Aerosol Research LΙdar NΕΤwork *LIDAR=Light Detection And Ranging

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ EARLINET??? Λόγω της συνεχιζόμενης ρύπανσης της ατμόσφαιρας από διαφόρων ειδών ρύπους, δημιουργήθηκε η ανάγκη μελέτης αυτής της ρύπανσης. Έτσι αναπτύχθηκαν μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα laser και την αλληλεπίδρασή τους με την ατμόσφαιρα (σκέδαση, φθορισμός, απορρόφηση,συντονισμός...) και εφαρμόσθηκαν για το σκοπό αυτό. Έτσι δημιουργήθηκε και το EARLINET για την καταγραφή των αερολυμάτων στην τροπόσφαιρα. Στόχος του EARLINET είναι η μελέτη των οπτικών & των μικροφυσικών ιδιοτήτων των σωματιδίων στην ευρωπαική ήπειρο.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ LASER ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Προυπόθεση ανίχνευσης μακρινού στόχου με χρήση ακτ. LASER είναι η διάδοση του παλμού χωρίς σημαντική εξασθένηση στην ατμόσφαιρα. λ ακτ. LASER βρίσκεται σε φασματική περιοχή με υψηλή ατμοσφαιρική διαπερατότητα (παράθυρο ατμόσφαιρας) περιοχές χαμηλής απορρόφησης όπως: περιοχή ορατού(0.4-0.7μm) κοντινού υπερύθρου(0.7-1.5μm) μέσου υπερύθρου(3-5μm) & (9-13μm) καθορισμός τύπου LASER οι άσπρες περιοχές δείχνουν τα ατµοσφαιρικά παράθυρα στα οποία η ακτινοβολία δεν αλληλεπιδρά πολύ µε τα µόρια του αέρα.

ΝΟΜΟΣ Beer-Lambert I(R)=I0 exp[-αr] α:συντ. εξασθένησης ατμ. όπου α=αray+αmie+αraman+ααπορ *συντελεστές που σχετιζονται αντιστοιχα με τις σκέδασεις Rayleigh, Mie, Raman Σκέδαση Mie (αιωρούμενα σωματίδια) Σκέδαση Rayleigh (μόρια) Σκέδαση Raman (N2, O2, H2O ) Η2Ο, Τ, Ο3 Διαφορική Απορρόφηση (DIAL) SO2, O3, CO2, BTX, Hg, HF, HCl, NOx, CO Doppler Lidar (ταχύτητα-διεύθυνση-ανέμου) Lidar Επαγόμενου Φθορισμού (LIF) ΟΗ-

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER LIDAR ελαστικής σκέδασης LIDAR τύπου Raman LIDAR συντονισμού LIDAR δύο δεσμών laser LIDAR χωριστής εκπομπής-λήψης LIDAR απορρόφησης μεγάλων αποστάσεων

ΤΕΧΝΙΚΗ LIDAR ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ (μόρια, άτομα, αερολύματα) laser Τηλεσκόποιο Φασματοφώμετρο PMTs Μονάδα ανίχνευσης-καταγραφης σημάτων

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LIDAR Εκ π ομ π ή π αλμικής ακτινοβολιάς l a s e r στην ατμόσφιρα και καταγραφή της οπισθοσκεδαζόμενης ακτινοβολιάς laser. Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία συλλέγεται από οπτικό τηλεσκόποιο και οδηγείται σε σύστημα λήψης και καταγραφής των σημάτων LIDAR Αυτή η τεχνική είναι ικανή να καθορίσει την κατακόρυφη κατανομή των κυριότερων ρύπων και συστατικων της ατμόσφαιρας με μεγάλη χρονική(10-30s) και χωρική(3-7m) ακρίβεια

ΕΞΙΣΩΣΗ LIDAR Ν(λ,z)=Ne(λ) (cτ/2) β(λ,z) Α η(λ) ξ(λ) ξ(z) 1/z² exp[-2τ(λ,0,z)] Ν(λ,z): # ανιχνευόμενων φωτονίων στο μήκος κύματος λ από απόσταση z Ne(λ): # εκπεμπόμενων φωτονίων στο μήκος κύματος λ από απόσταση z Α: επιφάνεια λήψης οπτικού τηλεσκοπίου η(λ): συντελεστής οπτο-ηλεκτρονικής απόδοσης συστήματος LIDAR C: ταχύτητα φωτός τ: διάρκεια παλμού του συστήματος laser ξ(λ): συντελεστής ανακλαστικότητας οπτικού τηλεσκοπίου ξ(z): γεωμετρικός συντ. επικάληψης του συστήματος LIDAR στην απόσταση z β(λ,z): συντ. οπισθοσκέδασης της ατμόσφαιρας τ(λ,0,z): οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας από αιωρούμενα σωματίδια(aer), μόρια(mol), και άλλα συστατικά(c) της ατμόσφαιρας.

με β(λ,z)= β(λ,z)aer + β(λ,z)mol και τ(λ,0,z)=ο z [αmol(λ,z )+αaer(λ,z )+αc(λ,z )]dz Δz=(cτL/2): χωρική ακρίβεια μέτρησης του συστήματος LIDAR

ΕΙΔΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ LIDAR Σκέδαση Mie βaer 1/λ Σκέδαση Rayleigh βaer 1/λ⁴ ελαστική:σταθ. λ οπισθοσκεδαζόμενης ακτινοβολίας laser Τηλεσκόπιο laser Φασµατοφωτόµετρο Σκέδαση Raman μη ελαστική: αλλαγή του λ οπισθοσκεδαζόμενης ακτινοβολίας laser

κατηγορία αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας-ρυπαντή μετρούμενος ρυπαντής - συστατικό της ατμόσφαιρας ελαστική σκέδαση(λ1=λ2) αιωρούμενα σωματίδια, ανίχνευση νεφών, δομή ατμόσφαιρας, πυκνότητα ατμόσφαιρας,θερμοκρασία Μη ελαστική σκέδαση(λ1=λ2+δλr) υδρατμοί, θρεμοκρασία, όζoν, αερολύματα διαφορική απορρόφηση DIAL (λ1,λ2) SO2, O3, NO2,NO, CO2, Hg, HCL, NH3, HCs, CO, H2O σκέδαση συντονισμού K, Na, Li, Ca, Fe τεχνική επαγόμενου φθορισμού(lif) OH-

Μέτρηση της κατακόρυφης κατανομής συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρυπαντών με τη τεχνική διαφορικής απορρόφησης DIAL με επιλογή δύο διαφορετικών λo n, λo ff με μεγάλη και μικρή απορρόφηση αντίστοιχα και προκύπτει εξίσωση για τη περίπτωση DIAL. Pon(z)/Poff(z)=C exp{-2 [σ(λon)-σ(λoff)] n(z ) dz } 0 z α(λ)=συν/τής εξασθένησης= σ(λ) Ν σ(λ)=ενεργός διατομή απορρόφησης(cm-2) σ(λon) >> σ(λoff) Ν= μέση συγκέντρωση αέριου ρύπου

ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ LIDAR εξαρτάται από: τη διάρκεια του εκπεμπόμενου παλμού LASER. τη συχνότητα δειγματοληψίας του λαμβανόμενου σήματος LIDAR. το χρόνο ζωής της διηγερμένης κατάστασης του εμπλεκόμενου ατμοσφαιρικού σκεδαστή κατά τη σκέδαση. προκύπτει η χωρική διακριτική ικανότητα ΔR: ΔR=R(t+t0-τL)-R(t+t0)=C(τL)/2 τl=10ns ΔR=1.5m τl=1ns ΔR=15cm τl=10ps ΔR=0.15cm τl=100fs ΔR=1.5 1/10⁵m αν όμως Δτι<1ns τότε: ΔR=C(Δτι+τL)/2

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ LIDAR (Klett 1981, 1985) Από την επίλυση της εξίσωσης LIDAR προκύπτει: dζ με: x(z)=p(z)z² με την προυπόθεση ότι: C(R)=αaer(R)/βaer(R)=lidar ratio

Raman lidar d d ln(p R²)= lnβr-2α dr dr P:μετρούμενη ποσότητα R: σταθερά Raman βr :συντελεστής οπισθοσκέδασης συναρτήσει του ύψους z α: συντελεστής εξασθένησης (ο μόνος άγνωστος) *για κάθε β προκύπτει ένα α ΝR:κατακόρυφη κατανομή πυκνότητας αζώτου λr:μήκος κύματος Raman λο:μήκος κύματος εκπομπής Η μέθοδος Raman είναι εργαλείο για το προσδιορισμό της εξασθένησης χωρίς την επιρροή της οπισθοσκέδασης, τεχνική παρόμοια με την HSRL Στο δίκτυο EARLINET, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ελαστική οπισθοσκέδαση στο λ υπεριώδους ακτινοβολίας και εφαρμόζεται σε 3 σταθμούς.

Στόχοι Οι βασικοί στόχοι του EARLINET είναι η καθιέρωση μιας περιεκτικής και ποσοτικής βάσης στατιστικών στοιχείων της οριζόντιας και κάθετης διανομής των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο προηγμένων σταθμών. τηλεπισκόπησης λέιζερ και η χρήση αυτών των στοιχείων για τις μελέτες αφορούν τον αντίκτυπο των αερολυμάτων σε ποικίλα περιβαλλοντικα πρόβληματα.

Επιστημονικά επιτεύγματα Το EARLINET είναι το πρώτο δίκτυο LIDAR αερολυμάτων με ακτίνες laser που προσπαθεί να ανακτήσει τα ποσοτικά στοιχεία όσον αφορά την κάθετη διανομή των οπτικών ιδιοτήτων αερολύματος σε μια συστηματική και στατιστικά σημαντική προσέγγιση.

Όσον αφορά την ανάπτυξη των μεθοδολογιών για το δίκτυο LIDAR με ακτίνες l a s e r αερολύματος τα σημαντικότερα επιτεύγματα του EARLINET είναι:

1. Προηγμένα συστήματα LIDAR με ακτίνες laser για κανονική χρήση εφαρμόζονται τελικά σε 22 μόνιμους και 3 προσωρινούς σταθμούς σε 12 ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα συνδεδεμένων κρατών. Ένα μεγάλο μέρος από την Ευρώπη καλύπτεται έτσι από το δίκτυο παρατήρησης. 2. Διευθύνθηκε ένα εκτενές πρόγραμμα εξασφάλισης ποιότητας σε επίπεδα αλγορίθμου οργάνων και ανάκτησης. 3. Oι προγραμματισμένες μετρήσεις γίνονται 3 φορές την εδομάδα και αποτελούν το 30% των συνολικών μετρήσεων και συλλέγονται στο κανονικό πρόγραμμα, το υπόλοιπο αφιερώνεται στις πρόσθετες μελέτες για τυχόν έκτακτο φαινόμενο. 4. Κοινή βάση δεδομένων ολων των σταθμών. 5. Περίπλοκοι αλγόριθμοι αναπτύσσονται για να εξαγάγουν πληροφορίες για τις μικροφυσικές ιδιότητες των αερολυμάτων. 6. Χρησιμοποιείται laser Nd YAG (νεοδημίου). 7. Η κάθετη δομή στρώματος είναι εξίσου σημαντική όποτε τα στρώματα με τις διαφορετικές ιδιότητες αερολύματος υπάρχουν.ένα δίκτυο LIDAR με ακτίνες l a s e r είναι ένα πολύτιμο όργανο για επίγεια ανάκτηση των δορυφορικών δεδομένων της διανομής αερολύματος.

Ύψος(km) Καταγραφή της κατακόρυφης κατανομής των αερολυμάτων στην περίπτωση μεταφοράς σκόνης από την έρημο Σαχάρα. Ώρα

Optical depth < 0.05 0.05 0.15 0.15 0.25 0.25 0.35 0.35 0.50 > 0.50

ΘΕΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LIDAR ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Μέτρηση από απόσταση χωρίς αλλοίωση του μετρούμενου δείγματος. Μετρήσεις με μεγάλη χωρική(5-1000m) και χρονική(1-10s) ακρίβεια. Μέτρηση σε πολύ μεγάλες αποστάσεις(από μερικά μέτρα εως 100-120χλμ). Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο και συνεχή καταγραφή της κατακόρυφης και οριζόντιας κατανομής ρύπων με παράλληλη λήψη μερτήσεων σε 1-2 και 3 διαστάσεις στο χώρο. Ικανότητα μέτρησης πολλαπλών ρυπαντών ταυτόχρονα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΣΕΡAΦΕΤΙΝΙΔΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 1988 Ο.SVELTO, ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ LASER,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 1989 M. YOUNG, ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ LASER, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 1988 ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗ ΒΙΟ Ι ΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, A.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, M. MAKΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ LASER, A.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡ. ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ, A ΣΕΡAΦΕΤΙΝΙΔΗΣ, Γ. TΣΑΚΝΑΚΙΣ ΕΜΠ 2007 WWW.EARLINET.ORG The German Aerosol Lidar Network: Methodology, Data, Analysis. - J. Bösenberg, MPI-No317, February 28, 2001. A European Aerosol Research Lidar Network to Establish an Aerosol Climatology - Jens Bösenberg, MPI-No348, Hamburg, September 2003. WWW.WIKIPEDIA.COM WWW.BABELFISH.ALTAVISTA.COM