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中国突破卫星重力测量数据处理分析关键核心技术

来自中国科学院测量与地球物理研究所的研究团队成功突破卫星重力测量数据处理与分析关键核心技术,使我国在重力卫星数据处理与应用方面实现独立自主。 卫星重力测量是一种对地球的质量分布和迁移所导致的重力场及其变化进行卫星测量的技术,在地下水监测等方面有着非常广泛的应用。记者从中国科学院测量与地球物理研究所了解到,该所大地测量与地球动力学国家重点实验室“大地测量精密探测新理论与新技术”创新任务团队和“卫星大地测量与全球变化”研究团队在高精度时变重力场产品研制和软件系统研发方面取得了突破性进展。 据介绍,该系列高精度时变重力场产品与美国德克萨斯大学空间研究中心、美国喷气推进实验室和德国地学中心的同类产品精度相当。目前,其已向全球用户公开发布。而团队自主开发的重力场反演软件系统和卫星重力应用软件系统,具有独立知识产权并已获得相关软件著作权。 中国科学院测量与地球物理研究所相关负责人说,这些研究成果实现了重......阅读全文

“高精度重力测量仪器研制与比对校准研讨会”成功主办

  日前,中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)在主办第一届亚太区域绝对重力仪关键比对(APMP.M.G-K1)期间,成功主办了中国地球物理学会地球物理技术委员会“高精度重力测量仪器与比对校准技术研讨会”。来自国内外相关科研院所、高校的专家学者和相关企业代表共150余人参加了会议。这是中国计量

高精度温度测量仪

这是一台双通道的数字温度计,可以在-200℃-+660℃的测量范围内达到稳定的高精度温度测量仪。为了进一步提高测量的高度稳定性,把所有电子器件封装在恒温室内。 特点 高精度温度测量 双量范、双电流源 273的每个通道有二个不同的量范(0-100和0-400)和二个相关联的电流源(分别为1mA和300

高精度涂层测厚仪测量原理

高精度涂层测厚仪采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铬、锌、铜、铝、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。磁性法(f型测头):当测头与覆盖层接触时,测

意科学家首次直接测量重力曲率 可能改进牛顿重力常数G

  意大利研究人员第一次成功实施了直接测量重力曲率的实验,这一成果标志着他们可能改进牛顿重力常数G。相关成果发布在近期《物理评论快报》杂志上。   很多年来,科学家已经发明了很多种复杂的方法来测量重力,最新的方法是利用原子干涉法。这种方法通过原子的量子机械波动性质,使相关距离测量具有较高精度

数码测量显微镜高精度

数码测量显微镜通过将光学图像传输至高清显示器,减轻了眼睛的疲劳程度,提高工作效果;标准机型放大倍数大约是20至130倍连续变倍;匹配高清1/2"sony芯片HDMI摄像头,实时显示,无延迟;鼠标操作,菜单简洁;内置8条十字线,HDR RGB可调,无外接设备,直接通过旋钮进行菜单的调节与确认;操作方便

多国学者高精度测量反物质

  近日,《自然》发表的一篇论文报告了到目前为止对暗物质进行的最精准的一次光谱测量。这次发现不仅证明了反原子光谱学的能力,也将反物质的超敏检测向前推近了一步。图片来源于网络  解释为何是物质而不是反物质在大爆炸中幸存了下来一直是物理学家们面临的一个挑战。因此,获取反物质并了解其特性具有极其重要的意义

高精度质子磁力仪的测量原理

  利用磁力仪发现和研究这些磁异常,进而可以寻找磁性矿体和研究地质构造。已经被广泛地应用。  测量原理  自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。利用磁力仪发现和研究这些磁异常,进而可以寻找磁性矿体和研究地质构造。磁法勘探是常用的地球物理

勘探地质勘探套管高精度测量

 在地质钻探中,如果岩心破碎,掉块,坍井等情况,就需要下套管,因此,套管是用来保护钻孔的,通常用于钻口处,防止井口塌陷等,也可用在井下某个支护段。    地质自1960年代建立,一直服务于地质钻探领域,具有丰富的钻探技术经验,能给客户提供切实有效的钻探工艺建议。几十年专注于地质器材的生产加工,目前是

高精度频率计的测量原理

  频率计的测量原理主要表现在闸门时间越短,测量的频率值刷新就越快,并且测的频率精度会受到影响。频率计对频率值准确度要求比较高时,则需要将闸门时间加长,时间越长得到的频率值就越准确,所以相对应的每测一次频率的间隔就越长。通常情况下闸门时间越短测量的频率值刷新就越快,但是这样测量的频率精度会降低。如果

好奇号进行第一次火星重力测量

在2019年1月中旬拍摄的自拍中,火星探测器好奇号正准备进入盖尔火山口的夏普山。科学家们希望利用一种新的重力测量技术揭示这座山的历史。  一组研究人员巧妙运用美国宇航局火星探测器好奇号的非科学工程数据,测量了96英里宽的大风陨石坑中岩层的密度。  这项研究结果于2019年2月1日发表在《科学》杂志上