在 我们通过开发新的测量和分析方法进行研究以减少不确定性 方法。 多名研究生和本科生参加研究活动 并为许多科学项目做出贡献。
人为和自然活动排放的气体和细颗粒(气溶胶) 影响地球的辐射预算、气候、云、降水和空气质量。 气溶胶光学特性、浓度和分布的不确定性 导致其对气候的人为影响存在很大的不确定性——过去、现在、 和未来。非吸收性气溶胶使地球降温,掩盖了碳造成的变暖 二氧化碳,但具体增加多少还不确定。
相比之下,黑碳气溶胶会强烈吸收光线,从而导致全球和 区域变暖。随着黑碳在大气中老化和转变,其光学 属性随时间变化。此外,一些有机气溶胶的影响 散射可见光,但吸收紫外蓝光(棕碳),尚未得到很好的量化。 准确测量整个太阳光谱范围内的气溶胶光学特性 是量化气溶胶影响必须解决的技术挑战 关于气候
实验室中的设备包括高功率(约四瓦) 超连续谱 (400–2200 nm) 亚纳秒激光。激光几乎覆盖了整个 同时太阳光谱波长,并具有可调节的重复率 最大 20 MHz。光声可调谐滤波器和高质量干涉带通 滤光片允许选择特定的光谱带。光声和浊度计 细胞在实验室中用于测量气溶胶吸收和散射。此外, 液滴悬浮系统和辅助光学分析系统正在开发中 研究各种环境条件下的气溶胶-液滴相互作用。
实验室中的其他仪器包括光学粒度仪和计数器, 用于电子显微镜分析的自动气溶胶过滤收集器,便携式冷凝器 粒子计数器、各种激光器、轻型浊度计以及各种通用仪器 用途电子仪器。
研究人员
- 杰出物理学教授
- 大气科学博士项目主任
- cmazzoleni@mtu.edu
- 906-487-1226
- 费舍尔 112
专业
- 大气科学
- 气溶胶特性(光学、物理和形态)以及对云和气候的影响
- 仪器开发和环境光学







