美国航空航天局AntonyLiu博士到电子所交流

应电子学研究所微波成像技术国家重点实验室的邀请,美国航空航天局(NASA)Antony Liu博士于9月21日来所进行海洋遥感专题学术交流。交流期间,Antony Liu博士分别作了题为Coast Watch by Satellite Remote Sensing和Synthetic Aperture Radar: Theory and Applications两场专题学术报告,详细介绍了SAR在内波、海岸带、海冰、舰船等方面的应用,特别是利用大量星载SAR图像示例介绍了漩涡和锋面等海洋中尺度现象SAR探测的相关知识,使得参与学术交流的人员深入了解了美国NASA在海洋与大气遥感方面的最新研究成果,让大家对SAR海洋遥感方面有了进一步的认识和理解。 此次是继2009年后Antony Liu博士又一次来所交流,Antony Liu博士还赠送了他的最新著作《东南亚合成孔径雷达图集》。电子所多位职工和研究生参加了交流活动,并与......阅读全文

ASD-|-使用NASA格伦高光谱成像仪进行实时HAB制图

有害蓝藻(cyanoHABs)通常生长在世界各地的水生环境中,包括北美五大湖的淡水湖。营养物质丰富或过量(例如N和P)的水体可以支持蓝藻的快速生长。除此之外,水温,风,浪和水流都会影响水华的形成和垂直分布。一些蓝藻会产生有毒化合物从而危害动物和人类健康。因此对有害藻华的预先监测显得尤为重要。 【摘要

美国航空航天局Antony-Liu博士到电子所交流

  应电子学研究所微波成像技术国家重点实验室的邀请,美国航空航天局(NASA)Antony Liu博士于9月21日来所进行海洋遥感专题学术交流。交流期间,Antony Liu博士分别作了题为Coast Watch by Satellite Remote Sensing和Synthetic Apert

微波的微波萃取原理

利用微波能来提高萃取率的一种最新发展起来的新技术。它的原理是在微波场中,吸收微波能力的差异使得基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使得被萃取物质从基体或体系中分离,进入到介电常数较小、微波吸收能力相对差的萃取剂中;微波萃取具有设备简单、适用范围广、萃取效率高、重现性好、节省时间

微波的微波萃取原理

利用微波能来提高萃取率的一种最新发展起来的新技术。它的原理是在微波场中,吸收微波能力的差异使得基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使得被萃取物质从基体或体系中分离,进入到介电常数较小、微波吸收能力相对差的萃取剂中;微波萃取具有设备简单、适用范围广、萃取效率高、重现性好、节省时间

NASA揭开月球扬尘成因

  图片来源:Dana Berry;(插图)亚利桑那州立大学   经过数十年的搜索,美国宇航局(NASA)的科学家通过研究小流星体对月球的冲击,揭开了月球表面尘土飞扬的成因。阿波罗号宇宙飞船上的宇航员及其他许多航天器一直尝试探测沙尘反射的阳光,却从未成功。因此,月球大气与粉尘环境探测器(LADEE

NASA发射“苔丝”探测卫星

据外媒报道,美国国家航空航天局(NASA)于美东时间18日下午6点发射了一颗探测卫星,寻找太阳系外行星,期望发现可能孕育生命的“另一个地球”。 NASA发射“苔丝”卫星探索太空。图片来源:NASA。 据悉,这颗卫星名为“凌日系外行星勘测卫星”,简称“苔丝”(TESS),由美国太空探索技术公司“

NASA揭示“月球漩涡”之谜

  据美国国家航空航天局(NASA)近日消息,一些明暗分明的斑纹在月亮上打着转,看起来就像奶油在咖啡里打转,这些独特的“月球漩涡”是怎么来的呢?新研究表明,这是太阳风和月壳磁场共同作用的结果。  美国加州大学伯克利分校的安德鲁·波普使用NASA的“加速、重联、湍流及电动力学月球—太阳交互作用”(AR

NASA将用高空气球探测器展开搜寻-并证明宇宙暴胀理论

  据美国国家航空航天局(NASA)官网消息,该局科学家27日表示,将在今年晚些时候发射探测气球——原初膨胀偏振探测器(PIPER),搜寻原初引力波,并证明宇宙的暴胀理论。  国家天文台张承民研究员对科技日报记者解释称:“根据暴胀理论,宇宙诞生后经历过一个剧烈膨胀的阶段——暴胀阶段,此过程可能产生引

NASA计划用高空气球探测器搜寻原初引力波

  据美国国家航空航天局(NASA)官网消息,该局科学家27日表示,将在今年晚些时候发射探测气球——原初膨胀偏振探测器(PIPER),搜寻原初引力波,并证明宇宙的暴胀理论。  国家天文台张承民研究员对科技日报记者解释称:“根据暴胀理论,宇宙诞生后经历过一个剧烈膨胀的阶段——暴胀阶段,此过程可能产生引

微波萃取的微波萃取历史

1986年,匈牙利学者Ganzler K首先提出利用微波进行萃取的方法抄。在微波萃取过程中,高频电磁波穿透萃取介质,到达被萃取物料的内部,微波能迅速转化为热能而使细胞内袭部的温度快速上升。当细胞内部的压力超过细胞的承受能力时,细胞就会破裂,有效成分即从胞内zd流出,并在较低的温度下溶解于萃取介质,再

天宫二号三维成像微波高度计取得系列成果

  随着2月20日新一轮对地观测周期的结束,天宫二号三维成像高度计已在轨运行888天。迄今为止,天宫二号高度计已经获得大量重点海区和典型陆地区域的观测数据。在海洋观测中,在进行海平面高度测量的同时,观测到了大量海面雨团、强降雨、内波、海洋锋面、涌浪、溢油、涡旋、浅海地形调制等典型海洋现象,这些观测数

基于多输入多输出体制的先进微波成像技术研究启动会召开

  5月2日,中科院电子学研究所在北京组织召开863项目“基于多输入多输出(MIMO)体制的先进微波成像技术研究”主题项目启动会。科技部高新司信息处、国家遥感中心、中科院高技术局综合规划处、国家卫星气象中心相关负责人,项目承研单位中科院电子所及中国电科38所相关人员参加会议。   电

微波消解仪如何防止微波泄漏

   微波消解仪如何防止微波泄漏?    1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。    2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。    非脉冲变频微波控制技术的优势是什么?    根据功率发射方式,把微波分为脉冲微波和非脉冲微波,传统的固定功

微波消解仪如何防止微波泄漏?

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔;  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪如何防止微波泄漏?

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔;  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪如何防止微波泄漏

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪如何防止微波泄漏?

  1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。

微波消解仪非脉冲变频微波

  根据功率发射方式,把微波分为脉冲微波和非脉冲微波,传统的固定功率输出特征是开关式脉冲微波,这种控制方式不仅不易控制,还可能直接影响消化效果。  现微波发展方向为自动功率变频控制和非脉冲技术,其特征是功率自动变化,输出均为非脉冲微波,其优点是无需关闭微波发射,在连续微波发射条件下,根据温压反馈信号

微波消解仪如何防止微波泄漏

  第一:主体采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。  第二: 炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门未关闭微波装置无法工作。  第三:观察窗中金属栅格或丝网的网孔足够小,可有效防止微波泄漏。

微波炉如何检测微波泄漏

晚间,准备一根短小的荧光灯管(如6w、8w或应急灯管),并关闭室内电灯,使检测环境处于黑暗中。在微波炉处于工作状态后,将灯管靠近炉门缓慢地移动,如灯管不亮,说明微波炉没有微波泄漏,或者泄漏量在安全标准范围内;若灯管发亮或微亮,说明灯管所在的相应位置有微波泄漏,应立即停止使用,进行修理,以免对人体健康

微波消解仪-微波实验炉-区别

微波消解仪是将待分析的样品放在密闭罐体中,通过微波加热产生高温高压使样品消融后,给后续分析仪器做检测用.微波实验炉通常指微波合成反应用的微波炉统称.采用微波加热手段进行有机或无机合成是一种新技术,速度快,产率高.

NASA公布太阳耀斑爆发图像

日珥:图像左侧可以看到一团太阳物质跃升离开太阳表面。这张照片由美国宇航局太阳动力学天文台于2013年5月3日拍摄,此时一个M级耀斑刚刚消退下去。 在这张包括了太阳整个圆面的照片中,这次日珥事件清晰可见。 这张照片拍摄于131埃波段,这一波段可以揭示太阳耀斑事件中非常高温的物质状态。   北京时

NASA发布“日照地球”太空照片

  9月14日消息,美国宇航局(NASA)日前发布了国际空间站宇航员5月份太空行走时拍摄的照片。在照片中,阳光明亮,国际空间站的一部分和地球地平线都清晰可见。

NASA“猎户座”返回地球

  据美国宇航局(NASA)消息,“猎户座”飞船在完成其为期25.5天的无人绕月飞行任务后,已于12月11日在墨西哥附近的太平洋上降落。这标志着NASA的“阿耳忒弥斯1号”任务已经完成。  此前,“猎户座”飞船于当地时间11月16日搭载美国新一代登月火箭“太空发射系统”(SLS)从佛罗里达州升空。 

NASA数据用于全球作物预测

  SMAP采集的5月16~18日数据的绘图。 美国宇航局(NASA)首颗致力于测量土壤含水量的卫星的数据,现在被美国农业部用于监测全球农田并进行商品预测。 土壤湿度主—被动探测卫星(SMAP)任务于2015年启动,用于帮助绘制全球土壤含水量图。现在,美国宇航局戈达德太空飞行中心的

NASA数据用于全球作物预测

  美国宇航局(NASA)首颗致力于测量土壤含水量的卫星的数据,现在被美国农业部用于监测全球农田并进行商品预测。SMAP采集的5月16~18日数据的绘图。  土壤湿度主—被动探测卫星(SMAP)任务于2015年启动,用于帮助绘制全球土壤含水量图。现在,美国宇航局戈达德太空飞行中心的一个团队开发了一些

“全球变暖研究之父”离开NASA

James Hansen 图片来源:MARY ALTAFFER/AP   卓越的气候学家James Hansen于上周辞去其在美国宇航局(NASA)的工作,以便腾出精力专注于温室气体减排运动。   迄今为止,Hansen供职于纽约市戈达德太空研究所(GISS)已经46年了,并自1981年开始担任

NASA“猎户座”返回地球

美国东部时间12月11日上午9点40分,执行NASA“阿耳忒弥斯1号”任务的“猎户座”飞船在结束25.5天的月球任务后降落太平洋。图片来源:NASA 据美国宇航局(NASA)消息,“猎户座”飞船在完成其为期25.5天的无人绕月飞行任务后,已于12月11日在墨西哥附近的太平洋上降落。这标志着

微波消解

  微波消解通常是指利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样从而在高温增压条件下使各种样品快速溶解的湿法消化(也有敞开容器微波消解的,不予讨论)。密闭容器反应和微波加热这两个特点,决定了其完全、快速、低空白的优点,但不可避免地带来了高压(可能过压的隐患)、消化样品量小的不足。

微波萃取

微波萃取又称微波辅助提取( Microwave -assisted Extraction,MA E),是指使用适当的溶剂在微波反应器中从植物 、矿物 、动物组织等中提取各种化学成分的技术和方法 [1]  。微波是指频率在 300 MHz至300 GHz 的电磁波,利用电磁场的作用使固体或半固体物质中