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欧洲探测卫星Goce绘出首幅地球重力场图

欧洲航天局6月29日说,该机构日前根据地球重力场和海洋环流探测卫星(Goce)传回的数据,绘出了首幅地球重力场图。 欧航局当天发表公报说,这幅图是根据Goce卫星去年11月和12月收集的数据绘制的,它内容精确,能够反映地球重力场极其微小的变化。 Goce项目顾问团主席赖纳·鲁梅尔说,图像为科学家们提供了很多前所未知的新信息,可以说,Goce正在改变人们对地球重力场的认识。 欧航局说,为获得精确数据,Goce被安置在距地面仅254.9公里的低轨道上,轨道周围的空气对卫星的运行造成了很大障碍,但其装备的离子推进器能够通过燃烧疝气燃料克服空气阻力,从而维持卫星的正常运转。 Goce卫星是欧航局近年来发射的最先进的探测卫星之一,它重约1吨,装备有多套灵敏度极高的探测设备,获得的数据将有助于科学家更深入了解地球内部结构,对人类研究海洋和气候变化也将有所帮助。 ......阅读全文

欧洲探测卫星Goce绘出首幅地球重力场图

  欧洲航天局6月29日说,该机构日前根据地球重力场和海洋环流探测卫星(Goce)传回的数据,绘出了首幅地球重力场图。  欧航局当天发表公报说,这幅图是根据Goce卫星去年11月和12月收集的数据绘制的,它内容精确,能够反映地球重力场极其微小的变化。  Goce项目顾问团主席赖纳·鲁

研究称地球人迹罕至地区重力场数据不准

  德国慕尼黑工业大学近日发表公报说,该校科学家参与了欧洲地球重力场和海洋环流探测卫星(Goce)数据的初步分析,发现喜马拉雅山脉等人类难以到达的地区以往的重力场数据存在较大偏差。  Goce是欧洲航天局研制的最先进的探测卫星之一,它于2009年3月升空,重约1吨,使用寿命为10年。该卫星

卫星绘制地球引力变化图:地球外形似土豆

来自GOCE卫星的一幅新大地水准面图,黄色和红色区域引力较大,蓝色区域引力较小。  地球重力场和海洋环流探测卫星绘制了一幅令人吃惊的地图。乍一看,地图展现的天体很像一颗土豆形的小行星,在太空中自由穿梭。实际上,这幅彩色地图呈现的是我们的家园地球,揭示出引力如何随地区不同发生变化。这幅

英国将为欧空局水星之旅提供助推系统

  电动助推器使深空任务成为可能   欧洲空间局将于2014年对水星展开探测,图为比皮科伦坡探测器。   (图片提供:ESA)   一次“令人生畏”的水星之旅将要开始,而为航天器提供推进系统的是英国最大的科研组织。   据悉,欧洲空间局(ESA)的比皮科伦坡(BepiColombo)探测

英国国家物理实验室开发超稳定激光器和光学时钟

  据英国国家物理实验室(NPL)网站报道,NPL、英国空间署(UKSA)和欧洲空间局(ESA)正为未来的太空任务开发超稳定激光器和光学时钟,以改进未来的导航和计时。NPL的立方腔专利设计使光学腔的频率稳定性对振动高度不敏感,具有独特的鲁棒性,可将商业激光系统的谱线宽度从几个MHz降低到1 Hz以下

英国国家物理实验室开发超稳定激光器和光学时钟

  据英国国家物理实验室(NPL)网站报道,NPL、英国空间署(UKSA)和欧洲空间局(ESA)正为未来的太空任务开发超稳定激光器和光学时钟,以改进未来的导航和计时。NPL的立方腔专利设计使光学腔的频率稳定性对振动高度不敏感,具有独特的鲁棒性,可将商业激光系统的谱线宽度从几个MHz降低到1 Hz以下

欧空局卫星绘制地球重力场图谱

欧空局卫星绘制的地球重力场图谱   这是什么?一个上了颜色的土豆,还是用培乐多彩泥捏成的足球,无论如何,你绝对不会想到这就是地球!   如今,经过入轨头两年期间超过7000万次的观测,一颗轿车般大小的人造卫星已经向科学家们提供了迄今为止最为详细的地球重力场图谱。   大地水

“星载加速度计数据标校方法”获发明专利

  近日,由中科院测量与地球物理研究所郑伟副研究员和许厚泽院士等共同发明的“基于双星相邻能量差分原理的星载加速度计数据标校方法”获国家发明专利授权,专利号:ZL201110130445.8。   21世纪是人类利用卫星跟踪卫星(SST)和卫星重力梯度(SGG)技术提升对“数字地球”认知能力的新纪元

《自然》杂志预测2011年科研热点

  《自然》杂志日前对2011年的科研热点进行了预测,涵盖生命科学、医学科学、地球科学、数理科学四大领域。 Eemian时期气候反演研究   格陵兰北部冰芯钻取(NEEM)项目目前已成功在2500多米深处达到基岩。科学家正在对冰芯中所含气体和各种粒子进行分析以获取Eemian间冰期(这一时期的全

模拟重力场下量子异常首次现形

  由德国德累斯顿技术大学科学家领导的国际研究小组,在一种晶体新材料中成功测得重力—量子异常。这是科学家们首次观测到模拟重力场下真实晶体内存在的量子异常现象。研究发表在新一期的《自然》杂志上。   物理学中能量、脉冲或电荷的形式尽管会发生变化,但永远不会消失。然而,在特定条件下,当人们将经典物理