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帖子 日定位量突破1500億次 北斗是如何實現定位的?
經過科學家的艱難探索,目前北斗三號用上的國產星載銣原子,授時精度百億分之三秒(接收機端不是采用衛星端的高精度原子,盡管衛星端衛星的誤差顯著改善,但實際時間比對誤差仍舊較大,需要作為一個待估參數估計)。能夠支持導航系統在定位精度從米級邁向厘米級,甚至于毫米級。北斗系統作為一個空間服務設施,其建設之初就是為了打破國外的技術壟斷,消除導航服務不能自主可控的風險。
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千尋位置行業應用 ??? 3年前
日定位量突破1500億次 北斗是如何實現定位的?
帖子 深度學習|太空“帶貨”,在軌放“衛星”!細說“夢天”那些“黑科技”
超冷原子物理實驗柜主要是利用空間微重力環境條件,建立具有超低溫、大尺度、高質量、適合精密測量的玻色-愛因斯坦凝聚態工作物質的開放實驗系統,開展前沿基礎物理研究,是世界領先的中國首個微重力超冷原子物理實驗平臺。高精度時頻實驗柜是空間站中最復雜的實驗柜。高精度時頻實驗系統通過艙內不同特性原子組合,將建成世界上在軌運行的精度最高的空間時間頻率系統。
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龍騰AI技術 ??? 3年前
深度學習|太空“帶貨”,在軌放“衛星”!細說“夢天”那些“黑科技”
帖子 基于MBSE的衛星工程(5)
每顆衛星上都將配備冷氣推進系統、原子、星間通信系統以及可展開太陽能電池板。這3顆衛星將被發射到半長軸、偏心率、傾角相同的;軌道,并形成一個衛星集群,衛星間的相對距離從最近的100m到最遠的250km。其中1顆星將被指定為“領航者”,其他2顆星將作為“跟隨者”。“跟隨者”可根據“領航者”的運動狀態,對運行軌道進行修正,以滿足相對距離約束。
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一起學MBSE ??? 2年前
基于MBSE的衛星工程(5)
帖子 這將是下一代半導體材料的最佳選擇?
“你可以把它想象成敲;這是一種巨大的噪音,隨著時間的推移會慢慢減弱。” 他解釋說,當他們“Ringing the Bell”時,第二個激光脈沖聚焦在光電陰極(“電子qiang”)上,以產生一個短電子脈沖來對樣品進行成像。然后他們隨著時間的推移掃描電子脈沖以獲得環的全貌。“只需進行大量此類掃描,您就可以獲得電子和空穴如何被激發并最終恢復正常的電影,”他說。
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平頭叔 ??? 3年前
這將是下一代半導體材料的最佳選擇?
帖子 Angew:中科院福建物構所鮑紅麗與李亞軍團隊銅催化自由基對映選擇性合成γ-丁內酯衍生物
首先,自由基捕獲(Fig 8a)與自由基(Fig 8b)實驗表明,反應可能涉及自由基的機理。其次,線性效應的研究表明(Fig 8c),活性催化配合物是一種帶有單個手性配體的單體銅配合物。此外,通過配體對于反應的影響研究表明(Fig 8d),單獨的銅鹽和配位的銅配合物都可以有效地催化反應。
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化工加 ??? 3年前
Angew:中科院福建物構所鮑紅麗與李亞軍團隊銅催化自由基對映選擇性合成γ-丁內酯衍生物
帖子 從厘米到月球:激光測距技術
地面站通過望遠鏡發射皮秒級短脈沖激光束,激光束精準射向衛星上安裝的角反射器——這種特殊設計的反射器能將入射激光沿原方向反射回地面;地面接收系統通過高靈敏度探測器捕獲極微弱的回波信號,再由原子精確記錄激光發射與接收的時間差。
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威睛光學 ??? 15天前
從厘米到月球:激光測距技術
帖子 “非電離輻射”和“電離輻射”的區別
電離輻射電離輻射能量高,能使原子、分子產生電離,使不帶電的物質在射線的作用下變成帶電物質。電離輻射主要有α射線、β射線、X射線、γ射線和中子、質子輻射等幾種。日常接觸的電離輻射主要是醫院里各種放射診療儀器及車站、機場的安檢儀和工業探傷設備、核儀表等,其中產生X射線的設備只有當其通電時才會產生電離輻射。
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大愛技術 ??? 2年前
“非電離輻射”和“電離輻射”的區別
帖子 康謀技術 | 自動駕駛:揭秘高精度時間同步技術(一)
具體來說,解算獲得導航衛星中高精度原子時鐘與本系統時間的差,從而校準系統時間,完成GNSS的授時功能。 圖1:GNSS接收機二、PPS+GPRMC隨后,GNSS接收機會發送PPS脈沖+GPRMC報文,信號如圖2所示。
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康謀keymotek ??? 1年前
康謀技術 | 自動駕駛:揭秘高精度時間同步技術(一)
帖子 共和國72年:武器裝備發展史
就目前而言,GPS衛星導航系統運行時間較長,成熟度高,我國北斗導航系統和GPS尚有差距,特別是GPS的原子精度更高一些。但目前我國正大力發展北斗導航系統,在一些技術領域已經實現彎道超車,在中國乃至東亞區域北斗的定位能力已經不比GPS差。
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飛天豬主 ??? 3年前
共和國72年:武器裝備發展史
帖子 激光測距技術應用—太空探索
地面站通過望遠鏡發射<strong>皮秒級短脈沖激光束</strong>,激光束<strong>精準射向衛星上安裝的角反射器</strong>——這種特殊設計的反射器能將入射激光沿原方向反射回地面;地面接收系統通過高靈敏度探測器捕獲極微弱的回波信號,再由原子精確記錄激光發射與接收的時間差。
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威睛光學 ??? 3月前
激光測距技術應用—太空探索
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