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中澳科研团队联合研究揭示流星射电辐射特性

记者从中科院紫金山天文台获悉,该台行星科学研究团队与澳大利亚科廷大学研究人员等合作,通过对流星雨观测资料的分析,揭示出流星划过大气层时产生自发低频射电辐射的性质。这一研究对揭示流星自发辐射产生的机制,以及反推流星穿过大气层时如何发生反应具有重要意义。流星掠过空中,会发出大量的光和热,它会使周围的气体电离,并很快扩散形成以流星轨迹为中心的柱状电离云,这就是所谓的“流星电离余迹”。流星电离余迹具有反射无线电波的特性,这些射电回波不仅能用来探测流星路径及判断流星雨的辐射点,还可以进行远距离通信,因此一直受到关注。2014年到2016年,美国长波射电阵(LWA)在一项超过2万小时的观测中,发现40多个流星在20至50兆赫(MHz)对应的射电信号与流星射电回波差别明显,由此推断,LWA探测到了流星余迹自发产生的射电辐射。此次研究中,科研团队使用位于澳大利亚的默奇森大视场射电阵(MWA),对流星雨等进行了300多个小时的观测,并与光学照片对......阅读全文

浅谈相控阵雷达 (一)

我们知道,蜻蜓的每只眼睛由许许多多个小眼组成,每个小眼都能成完整的像,这样就使得蜻蜓所看到的范围要比人眼大得多。与此类似,相控阵雷达的天线阵面也由许多个辐射单元和接收单元(称为阵元)组成,单元数目和雷达的功能有关,可以从几百个到几万个。这些单元有规则地排列在平面上,构成阵列天线。利用电磁波相干

火焰原子吸收仪

产品组成原子吸收光谱仪由光源、原子化器、单色器和检测器等四部分组成,如图2-1所示:图2-1 火焰原子吸收光谱仪结构2.1光源光源是原子吸收光谱仪的重要组成部分,它的性能指标直接影响分析的检出限、精密度及稳定性等性能。光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。对光源的基本要求:发射的共振辐射的半宽度要

射频芯片和基带芯片有何关系?它是如何工作的?

传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP 应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。    射频部分:一般是信息发送和接收的部分;   基带部分:一般是信息处理的部分;   电源管理:

近红外光电探测器的发展与应用

1982 年 4 月— 6 月,英国和阿根廷之间爆发了马尔维纳斯群岛战争。4 月 13 日夜间,英国攻击阿根廷据守的最大据点斯坦利港。当时3000名英军的所有枪支、火炮都配备有红外夜视仪,能够在黑夜中清楚地发现阿根廷军目标。而阿根廷军队缺乏夜视装备,不能有效地发现英军目标,处境十分被动。最终,英国军

射频芯片工作原理、射频电路分析 (二)

  3)滤波器:   结构:手机中有高频滤波器、中频滤波器。 作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。   4)高放管(高频放大管、低噪声放大器):   结构:手

射频芯片与基带芯片的工作原理及关系 (二)

原理:   a. 供电:900M/1800M 两个高放管的基极偏压共用一路,由中频同时路提供;而两管的集电极的偏压由中频 CPU 根据手机的接收状态命令中频分两路送出;其目的完成 900M/1800M 接收信号切换。   b. 经过滤波器滤除其他杂波得到纯正

什么是射频、基带、调制、解调 ?

1.手机射频工作原理与电路分析   2.图解手机射频电路的设计原理及应用   3.手机里的射频芯片和基带芯片是什么关系? ▲图解手机射频电路的设计原理及应用   1射频电路组成和特点   普通手机射频电路由接收通

热释电红外传感器原理和应用(一)

  随着社会的发展,各种方便于生活的自动控制系统开始进入了人们的生活,以热释电红外传感器为核心的自动门系统就是其中之一。热释电红外传感器是基于热电效应原理的热电型红外传感器。其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合虑光镜片窗口组成,其极化随温度的变化而变化。热释电红外传

红外测温传感器原理及应用一览

红外测温传感器是一种利用红外线来测量温度的设备。温度测量技术:介绍随着科学技术的发展,传统的接触式测温方式以不能满足现代一些领域的测温需求,对非接触、远距离测温技术的需求越来越大。普通温度测量技术经过相当长时间的发展已近于成熟。目前,随着经济的发展日益需要的是在特殊条件(如高温、强腐蚀、强电磁场条件

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(四)

除此之外, 还有量子级联激光器、 微波倍频、 气体激光等方法用来产生窄带连续波太赫兹辐射。 表5总结了不同的太赫兹连续波发射源的相关参数对比。表5 太赫兹连续波发射源的比较Table 5 Comparison of terahertz continuous-wave e

太赫兹光谱技术简单介绍及应用详解

1、太赫兹介绍 太赫兹(THz)辐射通常指的是频率在0.1THz一10THz(波长在30m~3mm)之间的电磁波,其波段在微波和红外光之问,属于远红外波段.有着丰富的物理和化学信息。同时,THz辐射的优点决定了它在很多方面可以成为傅立叶变换红外光谱技术和x射线技术的互补技术,使THz电磁波

常见的化学成分分析方法及其原理

一、化学分析方法 化学分析从大类分是指经典的重量分析和容量分析。重量分析是指根据试样经过化学实验反应后生成的产物的质量来计算式样的化学组成,多数是指质量法。容量法是指根据试样在反应中所需要消耗的标准试液的体积。容量法即可以测定式样的主要成分,也可以测定试样的次要成分。 1.1重量

易福门光电传感器IC5005工作原理

  易福门光电传感器IC5005工作原理   上海谱瑞特工业自动化设备有限公司,总部位于中国的经济文化中心上海,上海位置优越,交通四通八达,到所有区域都非常方便,我们公司就在这样一个大都市,时刻等待为您服务。在国外还设有多个分公司,分公司可以直接去厂家拿货,货源稳定,种类齐全,价格优惠,货期较

原子吸收光谱和ICP光谱比较

  浅谈原子吸收光谱和ICP光谱  原子吸收光谱法和原子发射光谱法都属于原子光谱分析技术。不同之处在于原子发射光谱分析技术是通过测量被测元素的发射谱线的波长与强度进行定性与定量分析的一种原子光谱技术;而原子吸收光谱则是依据被测元素对锐线光源的吸收程度进行定量分析的一种原子光谱技术。下面对两种技术简单

为了不再“谈辐色变”

  由于辐射看不见、摸不着的特性,人们往往所知甚少,有关辐射的信息传播也容易产生谣言。随着人们环境意识的提高和互联网应用的不断发展,市民对有关辐射领域的科学认知需求越来越强烈。  2015年,上海市辐射环境监督站建成辐射科普教育园地,旨在通过科普课程、实地参观和互动检测体验等环节,帮助市民了解身边常

液相色谱仪检测器概述(二)

第六节 电导检测器 电导检测器(CD)是基于离子化合物溶液具有导电性,通过测定流经检测器的离子化合物溶液电导率的大小来测量离子浓度。电导检测器在离子色谱仪分析中应用最多。一、结构:电导检测器由电导池、电子线路、变换灵敏度装置和数字显示装置等组成,电导池是核心部分。电导池的基本结构是在色谱柱

从有源相控阵天线走向天线阵列微系统 (三)

3.3、天线阵列微系统与常规微系统之间关系   微系统的概念随着相关学科发展、技术推动 , 以及应用需求的牵引 , 其内涵也在不断丰富和发展 . 早期 , 微系统 (microsystem) 概念在欧洲同行中使用 , 在美国被称为 MEMS, 在日本被称为微机械 (micro

R1 在光辐射调控中的应用

  ▌R1 在光辐射调控中的应用   利用介电微腔阵列对柔性量子点薄膜进行高效荧光调控的空间辐射光谱表征    柔性显示    微球腔    光致发光增强    量子点    空间辐射光谱    回音壁模式   【概述】2019 年,一篇发表于 Advanced Opti

OTA 测试与名词介绍(二)

RSSI Received Signal Strength Indication接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。 RSSI与Rx的区别:  RSSI:Received 

天线类型的普及与介绍(二)

不定向天线在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。宽频带天线方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。早期的宽频带天线有菱形天线、V形天线、倍波天线、盘锥形天线等,新的宽频带天线有对数周期天线等。调谐天线仅在一个很窄的频带

我国现行部分电磁兼容标准

标准代号标准名称对应国际/国外标准GB/T4365-1996电磁兼容术语IEC50、IEC161(90)GJB76-85电磁干扰和电磁兼容性名词术语--GB/T6113-1995无线电干扰和抗扰度测量设备规范--GB 3907-83*工业无线电干扰基本测量方法--GB 4859-84*电气设备的抗干

如何把马麦克温度传感器的温度显示出来

温度传感器输出的一般为电压或电流信号,可以使用ADC转换为数字信号,在经过和总量程计算即可得出温度数值.可以通过:通信、LED显示、LCD显示、语音播报等等方式展示出来.温度传感器的种类有哪些1、接触式温度传感器2、非接触式温度传感器接触式温度传感器的特点:传感器直接与被测物体接触进行温度测量,由于

AAS、AES、AFS异同点

AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于这三种技术难以参透,本文就带大家辨一辨这“光谱三兄弟”。    “光谱三兄弟”简介  &nbs

AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)...

AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)异同点AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于这三种技术难以参透,本文就带大家辨一辨这“光谱三

AAS、AES、AFS异同点

 AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于这三种技术难以参透,本文就带大家辨一辨这“光谱三兄弟”。  “光谱三兄弟”简介  AAS(原子吸收光谱):  基于气态的基

如何区分AAS、AES、 AFS三种光谱分析技术?

  AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于这三种技术难以参透,因此小编今天就带大家辨一辨这“光谱三兄弟”。  “光谱三兄弟”简介  1、AAS(原子吸收光谱): 

danfoss温度传感器和温度计有区别吗

温度传感器是指直接感受温度的,可以输出标准信号设备。其一定与测温点接触,涵盖的范围很广,如热电偶、热电阻、热敏电阻、双金属温度计、水银温度计温包等等。温度计通称是可以显示的那种,不一定与测温点接触。主要分类接触式接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热

温度传感器的分类

温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。

温度传感器的种类

温度传感器是早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。  从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感

无线电频谱科普知识

  内容摘要:射频装置的电磁能量属于频谱中频率较低的那一端,不能破解把分子紧扣一起的化学键,故被列为「非电离」辐射。电磁波谱是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线.  无线电波是一种电磁波。电磁波每秒钟振动的次数,称为频率(单位为赫兹Hz);每秒钟传播的距离