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1.
论述了利用自行研制的有3个反射体的全反射分析装置,用钼靶X光管激光发,以Se为内标,同时测定了地气样品中Mn,Ni,Cu,Zn,Pb,Rb和Sr等元素。对纳克级元素含量,方法的精密度为7.2%,绝对检出限为10^10-10^-11g。其分析结果的准确度与无火焰原子吸收相符。  相似文献   
2.
星敏感器应用于弹道导弹、卫星等近地空间的航天器上时易受到太阳光和月亮光等杂散光的干扰,使星图的信噪比大大降低,甚至淹没星点。针对上述问题,提出了一种星敏感器杂散光规避方法。首先,以地心赤道惯性坐标系为参考坐标系,分析给出了太阳光、月亮光和地气光这三种主要的杂散光进入星敏感器视场的条件;然后,推导了能够同时规避三种杂散光的星敏感器光轴参考指向;最后,梳理提出了一种快速有效的星敏感器杂散光规避方法。利用STK软件进行仿真实验的结果表明,在卫星运行期间,根据所提方法给出的星敏感器光轴指向规避太阳光、月亮光和地气光的成功率为100%,所提方法的有效性得到了验证。  相似文献   
3.
青藏高原和印度洋均对我国气候有重要影响,研究高原和印度洋的热力状况及其耦合关系对全面了解我国的天气现象具有重要意义.利用1981-2010年(30 a)欧洲中心ERA-interim的青藏高原和印度洋温度资料,以及NCEP/NCAR的垂直速度和风速资料,分析了青藏高原地气温差和印度洋海气温差的特征及其相互影响.结果表明,高原冬、夏季地气温差有所区别:冬季地气温差呈东北-西南向的带状分布,在高原中部、西南边界喜马拉雅山脉地区和东南边界出现了较大的负值中心,其他地区均为正值;夏季地气温差均为正值,远大于冬季.在印度洋,海气温差冬、夏均为正值,EOF1空间分布均出现正负交替的现象,但冬季为东西向带状分布,夏季为西北-东南向分布.高原和印度洋相互影响且互相制约:在冬季,印度洋对高原地气温差有正反馈,高原对印度洋则有负反馈,夏季相反.本结果可为进一步研究青藏高原和印度洋对亚洲气候的共同作用提供参考.  相似文献   
4.
论述了利用自行研制的有3个反射体的全反射分析装置,用钼靶X光管激发,以Se为内标,同时测定了地气样品中Mn、Ni、Cu、Zn、Pb、Rb和Sr等元素。对纳克级元素含量,方法的精密度为7.2%.绝对检出限为10-10~10-11。其分析结果的准确度与无火焰原子吸收相符。  相似文献   
5.
地表反照对天基测量相机的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了地表反射光模型,计算分析了地球背景反照光对空间目标的照明状况,得知地球背景反照光可以作为天基光电测量相机的辅助照明光源.同时对地气杂光进行了研究,给出了天基光电测量相机地气杂散光指标的设计要求.  相似文献   
6.
地气测量是一种有很好应用前景的找矿技术.然而,由于地气样品的元素含量非常低,这就使分析方法成为该找矿方法的关键所在.本文论述了原子吸收光谱法、中子活化分析、激光原子荧光光谱分析、等离子体质谱分析等在地气样品元素含量分析中的应用现状.建议对不同的地气样品采用不同的分析方法,用解脱剂解脱吸附在聚氨脂泡沫塑料上的地气物质和高效采集样品.  相似文献   
7.
邻近效应会影响高光谱遥感的定量化应用,而地气耦合辐射是邻近效应的重要组成部分。高光谱遥感数据多受地形背光和阴影的影响,不利于描述地物的光谱特性,并且地形的相互遮蔽使得辐射在大气、地表之间的耦合过程变得更加复杂。为了满足高光谱数据模拟快速性的要求,在深入分析辐射传输过程的基础上,利用邻近地物和目标地物的相对方位以及局地地形特征描述背景等效反射率,计算地气耦合辐射对传感器入瞳辐亮度的贡献,从而在起伏地形下实现了精确的地气耦合辐射建模。将此建模方法应用于高光谱遥感成像仿真,通过对实测图像的模拟,验证模型的有效性。结果表明,模拟图像与实测图像在视觉效果上具有较好的一致性;在地形起伏区域,仿真中采用改进后的地气耦合模型可提高模拟图像与实测图像的光谱相似度,同时在地形平坦区域保持了较高的仿真精度。  相似文献   
8.
地气测量方法的发展历程作了系统的回顾,重点阐述了我国研究人员所作的贡献,并对目前该方法研究中的相关问题进行了讨论,指出在进行具体地质工作时,应多种测量方法同时使用,以求获得更准确的地质信息。  相似文献   
9.
"问泉哪得清如许,为有源头活水来",在高中物理教学中知识与教材的活水就是生活,追根溯源教材中的每一个知识点都是在实践中总结而得,而生活的各种高科技产品,生活常见的现象中也都蕴含着物理原理。在高中阶段随着知识难度的加大很多学生便不知所措了,总把高中物理想象的高深莫  相似文献   
10.
利用动态箱法研究了COS在麦田土壤中的地气交换,结果表明麦田土壤为COS的重要汇.COS在麦田土壤中的沉降速率随COS的浓度增加而增大,与温度密切相关,在15~20℃范围内和实际大气情况下,COS在麦田土壤中的沉降速率达到最大值约为0.6×10-12mol·g-1·h-1.实验测量COS在麦田土壤表面的沉降速率与温度的关系与Guenther简化算式计算结果十分吻合.  相似文献   
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