实现精确的实时生物气溶监测,颗粒大小范围为1μm-70μm.
Konstantina Vasilatou1, Christina Giannakoudaki1,2, Reto Abt3
1Department of Chemistry and Biology, Federal Institute of Metrology (METAS), Lindenweg 50, Bern-Wabern 3003, Switzerland.
概括
一种新方法评估自动化生物气溶监测器,这对于实时花粉和真菌子数据至关重要. 这确保了准确的空气质量测量,这对公共卫生和气候研究至关重要.
科学领域:
- 环境科学环境科学
- 大气科学 大气科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 自动化生物气溶监测器提供空气中的粒子如花粉和真菌子的实时数据,影响健康和气候.
- 目前的技术由于其新性,需要进行彻底的表征和性能评估.
研究的目的:
- 开发一种用于评估自动化生物气溶监测器硬件和软件性能的一般方法.
- 建立一个可追溯的框架,用于准确的实时生物气溶测量.
主要方法:
- 组合定制的光学粒子计数器,喷墨喷雾剂生成器 (IAG) 和粒子跟踪速度计 (PTV) 用于粒子大小高达70微米的粒子.
- 确定了五个生物气溶监测器的尺寸依赖计数效率和单位对单位的变化.
- 使用受控花粉样本和量化影响因素评估机器学习 (ML) 分类效率.
主要成果:
- 建立了一种可追溯的方法,用于评估花粉和真菌子尺寸范围内的生物气溶监测器性能.
- 量化了MeteoSwiss ML算法的分类效率,并确定了影响它的因素.
- 证明了对大,低度生物气溶进行准确测量的能力.
结论:
- 开发的方法为验证自动化生物气溶监测器提供了可靠的框架.
- 结果将改善ML算法培训,并确保与立法空气质量测量相比的数据准确性.
- 这项工作是将实时生物气溶监测纳入欧洲立法中的关键一步.


