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谈艳
单位:合肥微尺度物质科学国家研究中心
地址:中国科学技术大学
邮编:230000
电话:15955154277
个人主页: http://dslx.ustc.edu.cn/?menu=expert_paper&expertid=6572805
 
个人简历 Personal resume
学术经历及教育背景
2018.11 - 至今  中国科学技术大学,微尺度物质科学国家研究中心
高精度的光谱实验技术研发,分子光谱碰撞线型分析
2015.10 -2018.09  哈佛-史密森天文研究中心,IOULI E. GORDON研究组,博士后
光谱线型研究,国际知名权威光谱数据库——HITRAN编纂
2010.09 - 2015.11  中国科学技术大学,胡水明研究组,化学物理,博士
论文题目:大气小分子的激光光腔衰荡光谱线型研究
2006.09 - 2010.06  中国科学技术大学,化学物理, 学士

科研项目
项目主持
科技部,“十四五”国家重点研发计划“国家质量基础设施体系”
青年科学家项目——碳排放监测数据质量控制关键测量技术及标准研究
“甲烷高精度光谱数据参考”(2022YFF0606500)
2022.10 至 2025-10,经费200万元
国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目
“二氧化碳在遥感探测波段的高精密变温吸收光谱测量”(41905018)
2020.01 至 2022.12,经费29万元
课题参与
科技创新2030 xxx — “3-5 痕量原子分子检测与示踪”子课题
“激光痕量分子灵敏检测与示踪”(2021ZD0303102,胡水明) 2021.11 - 2026.10
“高精度电磁测量核心技术装备”,科学院先导C:
“面向计量基准的物理量测量技术与装备”(XDC07010000,曾长淦,孙羽)2020.1 - 2022.12
“基于原子的精密测量物理”,科学院先导B:
“多普勒展宽测定kB”(XDB21020100,胡水明)2015 - 2019
 
研究方向 Research direction
1、高灵敏激光光谱技术:围绕大气分子精密光谱探测,依托光学腔增强与精密激光锁频技术,实现 kHz 级分子光谱测量,高精度数据可为理论模型提供实验基准,并服务于基本物理常数的测定。利用光腔衰荡光谱(CRDS)开展大气分子(H₂O、CO₂、NOₓ 等)实时监测,已研制大气本底温室气体长期稳定监测仪器。发展腔增强气相拉曼光谱(CERS),在 mW 级激光泵浦下实现千瓦量级拉曼信号增强,多组分痕量检测灵敏度达亚 ppm,大气本底氢分子检出限低至 20 ppb。
2、气体温度与浓度的量子计量溯源:团队长期致力于量子计量核心技术攻关,推动计量标准从宏观实物基准向以基本物理常数和量子现象为核心的"量子基准"变革。自主发展多普勒展宽测温(DBT)、谱线强度比测温(LRT)与气体折射率测温(RIGT)等光学绝对测温方法,可实现 ppm 量级的气体绝对温度测量。提出基于光谱学的浓度计量方法,将气体含量溯源至物理常数与分子基本参数,开展 CO、CO₂ 等分子谱线强度与强度比的高精度测量。
 
招生信息 Enrollment information
本课题组开展激光痕量探测和精密激光光谱方面的研究和应用。每年招收多名研究生(提供充裕研究生指标)。研究项目得到国家重点资助,国际合作广泛。
特别欢迎具有较好的物理/化学/工程背景,或者具有较好动手能力、希望在高水平实验中一试身手的学生!
联系方式: 谈艳 tanyan@ustc.edu.cn

 
论文专著 The monograph
1) Cavity-enhanced absorption and dispersion spectroscopy of the 1238-nm line of H2 - PHYSICAL REVIEW A - 2024
2) H2, He, and CO2 Pressure-induced Parameters for the HITRAN Database. II. Line Lists of CO2, N2O, CO, SO2, OH, OCS, H2CO, HCN, PH3, H2S, and GeH4 - The Astrophysical Journal Supplement Series - 2022
3) Multiple Gas Detection by Cavity-Enhanced Raman Spectroscopy with Sub-ppm Sensitivity - Analytical Chemistry - 2023
4) Fano-like Resonance due to Interference with Distant Transitions - PHYSICAL REVIEW LETTERS - 2022
5) Unprecedented accuracy in molecular line-intensity ratios from frequency-based measurements - Science Advances - 2025
 
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