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自容式 | 量子荧光|微型光纤光谱仪-ag贵宾会

自容式深海原位激光拉曼光谱系统的软件设计与实现

自容式深海原位激光拉曼光谱系统的软件设计与实现

海洋以其广阔的空间、丰富的资源和特殊的政治地位日益成为各国关注的重要战略区域。海洋探测的关键点在于实时、实地了解海洋的状况,为研究海洋提供可靠的第一手资料。因此,实现原位、实时、连续探测是开展海洋研究,尤其是异常海洋环境探测工作的重要发展趋势,并成为在海洋竞争中取得优势的关键。基于激光光谱技术的深海原位化学传感器在这种趋势下应运而生。在国家863计划的支持下,中国海洋大学开展了自容式深海原位激光拉曼光谱系统(deep ocean compact automatic raman spectrometer, 简称docars)的研制工作,作为研发工作的一部分,本论文侧重于系统软件的研究与开发,以达到光谱探测、图像采集、工作环境监控等目的。

21世纪是海洋的世纪,覆盖地球表面积71%的海洋,不但蕴藏这丰富的资源,而且作为地球表面面积最大的自然环境单元,与人类生活的各个方面息息相关。海洋中,尤其是深海蕴藏着巨大的、丰富的资源,是人类生存的最后资源宝库【1-2】。这些资源主要有【3-5】。

小型水下连续激光拉曼光谱探测控制系统设计与实现

小型水下连续激光拉曼光谱探测控制系统设计与实现

深海以其广阔的空间、丰富的资源和特殊的政治地位日益成为各国关注的重要战略区域。深海探测,尤其是原位、实时、连续探测,是开展深海研究、在深海竞争中取得优势的关键。目前,大部分深海实时、原位探测技术针对的是海底物理环境参数,对于海底化学成分的实时、原位分析基本依靠对特定组分的传感器的开发,非常缺少针对海底多种环境和多种成分的化学分析测试手段。

伴随科学技术的迅猛发展,人类赖以生存的地球陆地面临严重的挑战。人口膨胀、环境污染、资源枯竭等问题的出现,迫使世界各国把发展目光转移到海洋资源开发。水深超过2000m的深海约占海洋总面积的90.3%,是海洋的主体部分。深海海底蕴藏着丰富资源,到目前为止,人类对大洋海底的了解却非常有限。许多深海海域还有待于更深入的调查、探测。谁先掌握了深海调查探测与资源开发的先进技术,谁就掌握了本世纪发展的主动权。

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