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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
地球与行星大气分子光谱研究,是揭示大气吸收特性、大气化学过程及支撑天文观测的重要基础。基于激光的高灵敏光谱探测技术,因具备非接触、高精度、高灵敏度等显著优势,已成为痕量气体分析与环境监测领域的核心技术手段。伴随激光技术的快速发展,光学检测方法正逐步成为相关领域主流技术。本团队长期致力于高灵敏激光光谱技术研发,通过获取海量光谱大数据,开展原子与分子结构及动力学基础研究,并推动技术在气候、天文、燃烧等领域的实际应用。
目前主要研究方向包括:一是高灵敏激光光谱探测技术。依托光学腔增强与精密激光锁频技术,实现 kHz 级及更高精度的分子光谱测量,所得高精度数据可为理论模型提供关键实验基准,服务于基本物理常数精确测定。二是光腔衰荡光谱(CRDS)技术及仪器研制。利用 CRDS 高灵敏、高精度优势,开展大气分子(H₂O、CO₂、NOₓ等)与气溶胶快速、实时现场监测。团队已成功研发用于大气本底温室气体长期稳定监测的科学仪器,致力于打破国外同类产品垄断,支撑我国自主高端科研仪器装备的研发与应用。
3、腔增强气相拉曼光谱(CERS)技术在复杂组分中的检测应用:
CERS方法能够在mW级低功率激光泵浦下实现腔内千瓦量级的拉曼信号增强,显著提升了探测灵敏度。该方法结合拉曼信号的偏振解析能力,实现了对多组分气体的快速与痕量检测,其灵敏度达到亚ppm量级,尤其在大气本底氢分子探测方面,检出限可低至20ppb。这一技术展现出在自然科学、医学诊断和工业气体监测等领域的广阔应用前景。基于此,我们正在开发可用于呼吸气快速检测的科学仪器,以及适用于大气本底条件下痕量组分探测的高性能装备,旨在推动该技术在前沿科
 
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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