侵权投诉
当前位置:首页 > 搜索

近日,内蒙古自治区锡林浩特国家综合气象观测试验基地利用臭氧探空法、无人机观测法和水平观测法与臭氧激光雷达观测开展比对试验。据介绍,地面臭氧浓度不仅受光化学作用的影响,还在...

近期,位于吉林空间目观测基地的1.2m空间碎片测距系统首次联调成功,成功获得有效观测数据。

雷神英国公司(Raytheon UK)宣布将在苏格兰利文斯顿开设一个先进的激光集成中心。该公司还宣布已达成协议,将收购英国太空观测公司Northern Space and...

近日,中国科学技术大学科研团队在相干测风激光雷达方面实现重大突破,首次实现 3 米和 0.1 秒的全球最高时空分辨率的高速风场观测。该成果日前在国际学术期刊《光学快报》上...

近日,上海交通大学张杰院士团队与复旦大学马余刚院士团队合作,首次在实验中观测到飞秒激光驱动产生的原子核同质异能态。相关研究以《飞秒泵浦时抖动电子与离子库伦碰撞所产生的同质...

气艇、无人机、飞机、气象塔、多种激光雷达、移动观测车和地面观测手段同时使用,二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、总挥发性有机物以及风温湿压和湍流等气象要素同时...

近日,中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站(简称长春人卫站)自主研制的激光角反射器成功实现了卫星激光测距。

1月28日,长春人造卫星观测站与长春光学精密机械与物理研究所、空天信息创新研究院在吉林新建1.2m近红外激光测距平台上联合开展非合作目标极限探测指标验证实验,成功获得了非...

作者:梁张华物联网智库 原创随着数以千计的卫星被送入轨道,卫星激光通信技术日益受到重视,被视为一项关键使能技术。业界认为其结合了无线电通信和光纤通信的优点,具有带宽高、传...

作者:梁张华 物联网智库 原创 随着数以千计的卫星被送入轨道,卫星激光通信技术日益受到重视,被视为一项关键使能技术。业界认为其结合了无线电通信和光纤通信的优点,具有带...

近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室研究员倪文俭带领的森林遥感团队,在利用超高分辨率光学遥感立体观测数据提取森林三维结构研究方面取得重要进展。

近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室研究员倪文俭带领的森林遥感团队,在利用超高分辨率光学遥感立体观测数据提取森林三维结构研究方面取得重要进展。

近日,印度政府最终审批通过了“LIGO- india”激光干涉仪引力波探测项目的建设。印度政府将花费约3.2亿美元建设LIGO-India,预计第一次观测将在2030年末...

2023年2月初,长春站一次性添加19颗北斗导航系列卫星作为常规国际激光联测卫星,依据ILRS国际激光测距组织的数据,目前ILRS在列联测导航系列卫星中,北斗系列卫星数量...

近日,窦贤康教授激光雷达团队在相干测风激光雷达方面实现重大突破,首次实现3米和0.1秒的全球最高时空分辨率的高速风场观测。该成果发表在国际知名光学期刊《光学快报》上(Op...

近日,记者从中国海洋大学了解到,中国海洋大学激光雷达团队研发的多普勒激光雷达,参与了北京冬奥会开幕式气象保障任务。这是该校激光雷达团队自2008年北京奥运会、2010年亚...

【国际能源网 讯】10月29日,青岛市发改委发布关于印发青岛市“十四五”战略性新兴产业发展规划和青岛市“十四五”现代服务业发展规划的通知。文件指出,顺应新能源产业发展趋势...

全球汽车快讯 据外媒报道,美国汽车工程师学会(SAEInternational,the Society of Automotive Engineers)将车辆自动化的程度...

自从光纤激光器诞生以来,人们一直在追求更高的功率、更窄的脉冲。掺镱光纤因为其加热后低量子缺陷和在980nm泵浦光下高的输出效率,而被广泛的应用于超快光纤激光系统中。

自从光纤激光器诞生以来,人们一直在追求更高的功率、更窄的脉冲。掺镱光纤因为其加热后低量子缺陷和在980nm泵浦光下高的输出效率,而被广泛的应用于超快光纤激光系统中。但是随...

粤公网安备 44030502002758号