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瞄准世界科技前沿之航天:海上发火箭,中国来了

中国大型海工装备的迅猛发展为海上发射奠定了雄厚基础。图为国产世界最大、最深的钻井平台“蓝鲸1号” 可能担纲中国海上发射“首秀”的长征十一号 “海上发射”公司三大子系统:指挥船、发射平台和火箭 约北纬19度19分,东经109度48分,这是中国海南文昌发射场的位置坐标。这一低纬度航天发射场启用才约一年半,中国航天人就又把目光瞄准了世界运载火箭科技前沿领域,努力构建海上发射系统,建设在赤道附近海面进行运载火箭发射的能力。在近日举行的第二届中国航天高峰论坛上,中国航天科技集团公司一位负责人表示,长征火箭海上发射关键技术试验将很快进行,预计2018年就可以面向国际商业用户提供海上发射服务。这就意味着,蔚蓝的海洋很快将成为中国运载火箭新的起飞点,长征火箭将从那里直上九天,奔向深邃的太空。 低纬度海上发射优势尽显 既然是国际商业发射服务,那么控制发射成本、提高自身在国际商业航天市场上的竞争力当......阅读全文

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

中国将公布嫦娥工程所摄月球照片

中国探月工程在线访谈实录2007年8月16日,月球探测工程中心副主任郝希凡,以及卫星系统、运载火箭系统、测控系统、地面应用系统等分系统专家做客国防科工委政府门户网站(www.costind.gov.cn)和中国探月网 (www.clep.org.cn),围绕中国探月的路线图、目标

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:

CDMA手机辐射问题

   众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统中采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA手机在通信过程中辐射功率很小而享有"绿色手机"的美誉。但最近有一些报导对"绿色手机"

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

嫦娥二号升空在即 “发射窗口”选择有学问

  目前,“嫦娥二号”及长征三号丙运载火箭已“进入”移动塔,技术人员正进行常规测试,在发射之前,还有一个环节至关重要——   9月26日,西昌卫星发射基地移动塔向2号固定发射塔靠拢,顺利完成了第三次合练的“嫦娥二号”卫星及长征三号丙运载火箭“进入”移动塔,专家和技术人员继续对“嫦娥”及运载火箭进

嫦娥二号发射进入待命加注发射阶段

9月12日,承载嫦娥二号卫星的长征三号丙火箭完成测试后运抵发射工位。工作人员将长征三号丙火箭固定在发射塔内。固定在发射塔架上的长征三号丙火箭。  9月28日,西昌卫星发射中心发射场,长征三号丙运载火箭已被完全包裹在90多米高的发射塔架内,塔架内部正进行发射前的最后准备工作。截至记者发

安捷伦、杭州谱育共享17台海关总署ICP-OES采购需求

  分析测试百科网讯 近日,海关总署2019年电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目(项目编号:HG19GK-A0000-D089) 组织评标工作已经结束,安捷伦、杭州谱育共享17台ICP-OES采购需求,具体详情如下:  项目编号:HG19GK-A0000-D089  项目名称:海关总署2019年电感

海关总署公布ICP-OES采购结果 总价813.1万!

  “海关总署2019年电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目”项目(项目编号:HG19GK-A0000-D089) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:  项目编号:HG19GK-A0000-D089  项目名称:海关总署2019年电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目  总中标金额:813.1

嫦娥三号发射准备工作就绪

  在西昌卫星发射中心,记者看到,长征三号乙改进型运载火箭已被完全包裹在90多米高的发射塔架内,塔架内部正进行发射前的最后准备工作,发射场系统状态良好。   截至记者发稿时,我国探月二期工程嫦娥三号任务各大系统一切准备就绪,嫦娥三号探测器发射已进入待命加注发射阶段。   长三乙改进型承担发射

扫描电镜的45个知识点汇总

扫描电子显微镜,是自上世纪60年代作为商用电镜面世以来迅速发展起来的一种新型的电子光学仪器,被广泛地应用于化学、生物、医学、冶金、材料、半导体制造、微电路检查等各个研究领域和工业部门。如图1所示,是扫描电子显微镜的外观图。特点制样简单、放大倍数可调范围宽、图像的分辨率高、景深大、保真度高、有真实的三

专家解密神七为何提前发射 更有利太空行走

舱外航天服完成测试飞船今天开始加注推进剂 专家解密9月25日至30日择机发射 神七提前发射更有利太空行走 中国载人航天工程新闻发言人6日宣布,神舟七号载人航天飞行任务总指挥部6日召开第一次会议决定,神舟七号载人航天飞行将于9月25日至30日择机实施。神舟七号飞船于今天开始加注推进剂。 北京大学地

全球航天发射近30年首次破百 全年预计将发射115次

  “全球航天发射自1990年以来首次破百!”俄罗斯卫星网26日称,截至12月26日,2018年全球航天发射次数达到112次,这个突破性的数字很大程度上归功于中国航天翻番的密集发射。据《环球时报》记者统计,今年中国一共将进行39次航天发射,目前已首次超过美国,位列发射次数全球第一。  全年预计将发射

卫星升空选择发射窗口学问大 需遵循九项条件

  目前,“嫦娥二号”及长征三号丙运载火箭已“进入”移动塔,技术人员正进行常规测试,在发射之前,还有一个环节至关重要——  9月26日,西昌卫星发射基地移动塔向2号固定发射塔靠拢,顺利完成了第三次合练的“嫦娥二号”卫星及长征三号丙运载火箭“进入”移动塔,专家和技术人员继续对“嫦娥

sem主要用于观察?

  46个知识点扫盲  1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜以电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。光学显微镜放大倍率最高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。  2. 根据de Broglie波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:  

扫描电镜的46个知识点扫盲

1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜以电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。光学显微镜放大倍率最高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。2. 根据de Broglie波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:λe=h / mv= h / (

扫描电镜SEM的使用——视频

  1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜以电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。光学显微镜放大倍率高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。  2. 根据de Broglie波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:  λe=h / mv=

SEM扫描电镜知识点扫盲

   1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜以电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。光学显微镜放大倍率最高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。  2. 根据de Broglie波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:  λe=h / mv

SEM扫描电镜知识点扫盲

1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜以电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。光学显微镜放大倍率最高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。  2. 根据de Broglie波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:  λe=h / mv= h

SEM扫描电镜知识点

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光学显微镜

1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜以电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜分辨率远比光学显微镜高。光学显微镜放大倍率最高只有约1500倍,扫描式显微镜可放大到10000倍以上。2. 根据de Broglie波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:λe=h / mv= h / (

长征火箭成为闪亮的中国名片

长征三号乙运载火箭吊装场面。中国航天科技集团一院供图  核心阅读  长征系列运载火箭完成300次发射任务,实现了从量变到质变的跨越。这靠的是什么?龙乐豪院士认为,靠的是牢牢把握住了创新这个“第一动力”  未来,比长征五号更大的重型火箭长征九号,将研制9.5米级的火箭箱体,也将带动国内新材料、新工艺、

太原卫星发射中心:引领航天发射任务进入“E”时代

  “点火!起飞!” 12月7日11时26分,长征四号乙运载火箭搭载中巴地球资源卫星04星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。我国长征系列运载火箭第200次发射在太原卫星发射中心完美腾飞!  伴随着我国航天事业的发展,太原卫星发射中心已成为晋西北高原上的一颗璀璨明珠。在持续推动航天发射能力发展的道路上,

余梦伦院士:嫦娥卫星发射实现四大突破

中国科学院院士、中国运载火箭技术研究院总体设计部航天飞行力学和火箭弹道轨迹设计专家余梦伦做客新浪网“嫦娥工程系列访谈”。他介绍说长三甲火箭具有:运载能力大;过往发射100%成功,飞行可靠性强;适应性强三大优点,也因此被选择发射“嫦娥一号”卫星。以下为访谈实录: 主持人:欢迎余院士来到新浪网

快舟二号战略意义强:打造空间快速响应能力

  “快舟”小型固体运载火箭由中国航天科工集团公司研制,采用了国际首创的星箭一体化技术,在国内首次采用栅格舵控制技术,是我国首个具有快速集成、快速入轨能力的小型固体运载火箭,创造了我国航天发射的最快纪录,使我国航天发射运载工具由液体运载火箭拓展到固体运载火箭,初步形成了我国亟需的空间快速响应能力。 

扫描电子显微镜的结构(一) - 电子光学系统

扫描电子显微镜主要由电子光学系统、信号收集处理系统、真空系统、图像处理显示和记录系统、样品室样品台、电源系统和计算机控制系统等组成。第一节  电子光学系统电子光学系统主要是给扫描电镜提供一定能量可控的并且有足够强度的,束斑大小可调节的,扫描范围可根据需要选择的,形状完美对称的,并且稳定的电

神舟八号发射前险因神九试验出意外被拆卸

  11月3日凌晨,在距离地球350公里外的太空中,“神舟八号”飞船经过4次自主变轨控制,抵达距“天宫一号”约5公里的对接入口点。随后,从对接机构接触开始,经过捕获、缓冲、拉近、锁紧4个步骤,实现了刚性连接,形成组合体,开始了为时两天的整体飞行。  两个8吨重“庞然大物”的高精度对接,对接

航天发射场选址海南文昌源于地势优越

  9月13日,海南文昌当地农民在刚被平整出的土地上留影。这里将成为发射场的一部分   海南航天发射场效果图 记者 余建斌摄   核心提示 大型火箭通过轮船,运往椰林中的发射场,在蓝天碧海之间腾空而起……我国第四个航天发射场在海南文昌开建,带给人们无限的想象空间。   新发射场与酒泉、

冷场扫描电镜和热场扫描电镜的区别

   扫描式电子显微镜,其系统设计由上而下,由电子枪 (Electron Gun) 发射电子束,经过一组磁透镜聚焦 (Condenser Lens) 聚焦后,用遮蔽孔径 (Condenser Aperture) 选择电子束的尺寸(Beam Size)后,通过一组控制电子束的扫描线圈,再透过物镜 (O