中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站

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中国科学院通讯录最新

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024沈阳中科仪技术发展有限责任公司
024南京中科天文仪器有限公司
025中科院广州化学有限公司
020中科院广州电子有限公司
020-
中国科学院成都有机化学有限公司 028-
四川中科院信息技术有限公司 028-
成都中科唯实仪器有限责任公司 028-
中国网络通信(控股)有限公司
电话号码 办62553250 办62553022 62568356c 办62562939 62541689c
中国科学院院直属事业单位(京区)
单位名称 数学与系统科学研究院
数学研究所
应用数学研究所
系统科学研究所
计算数学与科学工程计算研究所 物理研究所
理论物理研究所
高能物理研究所 力学研究所 声学研究所 理化技术所 化学研究所 生态环境研究中心 过程工程研究所
地理科学与资源研究所
国家天文台 云南天文台* 0871乌鲁木齐天文站* 0991长春人造卫星观测站* 0431南京天文光学技术研究所* 025-
半导体研究所
微电子研究所(待批,原微电子中心) 电子学研究所 自动化研究所 电工研究所 工程热物理研究所
空间科学与应用研究中心
自然科学史研究所
科技政策与管理科学研究所
青藏高原研究所(筹) 北京基因组研究所(筹) 国家纳米科学中心(筹) 光电研究院(筹)
*为下设法人单位 国铁科林 院直属事业单位(京外)
办62542623
5815093c
62567724c 62561239
82304210
62021601c 62554605 82614508c 62560904c 62575913c 62582756
64017637c
62542619c

水平式望远镜静态指向误差的建模与修正

水平式望远镜静态指向误差的建模与修正

水平式望远镜静态指向误差的建模与修正李梦梦;李振伟;刘承志【摘要】A pointing error of level mounting optoelectronic telescope was modeled and corrected. According to the architecture of level mounting telescope,the horizontal coordinate system and the sighting coordinate system were built,then the conversion formulas of horizontal coordinates,horizon coordinate system and sighting coordinate system were derived. Considering triaxial error and encoder error of the telescope,etc.,the compensation model of static pointing error of level mounting telescope was established. Using the measured star coordinate data,spherical harmonics model,basic physical parameter model and the proposed model were compared and verified. The experimental results show that total pointing error was reduced from 150.96″ to 4.12″ for a certain level mounting telescope after correcting with the proposed model,which meets the accuracy request,and it can widely use in the field of scientific research and engineering.%对水平式望远镜静态指向误差进行建模与修正.根据水平式望远镜具体构架,设立地平坐标系和照准坐标系,推导出水平坐标系、地平坐标系和照准坐标系之间的转换公式,考虑望远镜的三轴误差和编码器误差等因素,建立水平式望远镜静态指向误差补偿模型(以下简称本文模型).通过实测得到的恒星坐标数据对球谐函数模型、基本物理参数模型及本文模型行修正验证,实验结果表明,某型水平望远镜采用本文模型修正后,设备总指向精度由修正前的150.96″,提高到4.12″,满足系统总体提出的精度要求,能够广泛地应用于科研和工程领域.【期刊名称】《激光与红外》【年(卷),期】2017(047)005【总页数】6页(P624-629)【关键词】光电探测技术;指向模型;坐标转换;水平式望远镜【作者】李梦梦;李振伟;刘承志【作者单位】中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站,吉林长春 130117;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站,吉林长春130117;中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站,吉林长春 130117【正文语种】中文【中图分类】V556.5自20世纪60年代起,可以观测到的大于10 cm的空间碎片逐年增加,平均每年增加200个,现在已观测到的空间碎片总数已超过10000个。

基于SLR精密轨道的天文定位精度分析

基于SLR精密轨道的天文定位精度分析
标准点资料对 A i i j a 卫星进行精 密定轨 ,残差均方根 ( s RMS 优于 3a 得到该星的精密 ) m,
轨道.进而对长春站 4 m 空 间碎片光 电望远镜 获得 的 A i i 0c j a 卫星的天文定位资料进行 s
精 度分 析,外符合精度约 3 左右.单独利用天文定位数据进行轨道改进,内符合精度优
合 Байду номын сангаас 定标准 ,评定 结果 较为 准确 和可 靠 .
2 1 —90 0 10 — 2收到原稿 , 2 1— 01 0 11 —9收到修改稿
}国家 自然科学基金项 目 (1 7 0 3 1 0 3 3 )资助
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天 文 学 报
5 卷 3
机构如 C R(etro S ae eerh 、 J X JpnA rsae x l ai gny S C ne f p c R s c) A A(aa e pc p rt n ec) r a o E o oA 等对 于卫 星激 光测距 的定轨精 度达 c 级 甚至 亚厘 米级 【 5.以 S R 精 密轨道 作为 外符 m 】 - L
第 5 3卷 第 2期
2 1 0 2年 3 月
天 文 学 报
ACTA TR0N0M I AS CA I CA S NI
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基 于 S R 精密轨 道 的天 文定位精度分析 木 L
孙 明 国 刘承 志 t 范存 波 赵 罡 1 , 李振 伟 , 2 3 梁 智 鹏
1 2日发射 的 A i i 星特 征为 :正球形 、直径 2 4c 、有 立体 角后 向反 射棱镜 和平 面反 j a卫 s 1 m

中国重要的观测站

中国重要的观测站

中国重要的观测站2016年7月3日,中科院国家天文台主持建设,位于贵州省平塘县大窝凼洼地的世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜(简称FAST)完成最后一块反射面单元的吊装。

根据建设规划,FAST将在2016年9月全部建成并初步投入使用,届时,FAST成为世界上现役的口径最大、最具威力的单天线射电望远镜。

中国科学院新疆天文台始建于1957年,原名为中国科学院乌鲁木齐人造卫星观测站,1987年更名为中国科学院乌鲁木齐天文站,2001年4月更名为中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站,2011年1月更名为现名。

新疆天文台经过近60年的发展,已成为我国综合性天文研究机构之一。

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)始建于1957年10月,原名为中国科学院长春人造卫星观测站,1974年迁至长春市净月潭西山。

2001年4月,更名为中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站, 长春人卫站研究领域包括空间目标精密测定轨、卫星动力学、天文地球动力学和天体物理学。

中国科学院紫金山天文台成立于1950年5月20日。

前身是1928年2月成立的国立中央研究院天文研究所。

是我国自己建立的第一个现代天文学研究机构,被誉为“中国现代天文学的摇篮”。

紫金山天文台是以天体物理和天体力学为主要研究方向的研究所,1999年3月成为中国科学院知识创新工程试点单位之一。

中国科学院国家天文台成立于2001年4月,系由中国科学院天文领域原四台三站一中心撤并整合而成,包括总部及4个直属单位,总部设在北京,直属单位分别是:云南天文台、南京天文光学技术研究所、新疆天文台和长春人造卫星观测站。

紫金山天文台、上海天文台继续保留院直属事业单位的法人资格,为国家天文台的组成单位。

1938年,原中央研究院天文研究所从南京迁到云南省昆明市东郊凤凰山(现云南天文台台址)。

抗战胜利后,中央研究院天文研究所迁回南京,在凤凰山留下一个工作站,该站隶属关系几经变更,1972年经国家计委批准,正式成立中国科学院云南天文台。

中国科学院院直属事业单位

中国科学院院直属事业单位
遥感应用研究所
地质与地球物理研究所
古脊椎动物与古人类研究所
大气物理研究所
植物研究所 动物研究所 心理研究所 微生物研究所
生物物理研究所
遗传发育生物学研究所(由遗传研究所、发育 生物学研究所和石家庄农业现代化研究所整合 而成)
农业资源研究中心(原石家庄农业现代化研 究所)* 0311计算技术研究所
软件研究所
单位名称 沈阳分院
024大连化学物理研究所
0411金属研究所
024沈阳应用生态研究所 沈阳自动化研究所 海洋研究所
0532长春分院
0431-
长春光学精密机械与物理研究所 长春应用化学研究所
东北地理与农业生态研究所
农业技术中心(原黑龙江农业现代化研究
所)
0451-
上海分院
021-
上海微系统与信息技术研究所
62565689c 64872070c 62560912c 64871293c
南京太平门外板仓街188号
北京朝阳区大屯路甲20号北京 9718信箱 北京德胜门外祁家豁子北京 9825信箱 北京西城区西外大街142号 北京德胜门外祁家豁子华严里 40号楼 北京西郊香山南辛村20号 北京海淀区北四环西路25号 北京朝阳区北沙滩 北京海淀区中关村北一条13号 北京朝阳区安定门外大屯路15 号
兰州地质研究所
青海盐湖研究所
0971-
新疆理化技术研究所
新疆生态与地理研究所
山西煤炭化学研究所 0351-
*为下属法人单位
学校及公共支撑单位
学校
单位名称 中国科学院研究生院
中国科学技术大学 0551-
管理干部学院
技术支撑单位
单位名称 中国遥感卫星地面站 计算机网络信息中心 国家授时中心

中科院各大研究所

中科院各大研究所

中国科学院数学与系统科学研究院*中国科学院数学研究所*中国科学院应用数学研究所*中国科学院系统科学研究所*中国科学院计算数学与科学工程计算研究所中国科学院物理研究所中国科学院理论物理研究所中国科学院高能物理研究所中国科学院力学研究所中国科学院声学研究所中国科学院理化技术研究所中国科学院化学研究所中国科学院生态环境研究中心中国科学院过程工程研究所中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院国家天文台*中国科学院云南天文台*中国科学院乌鲁木齐天文工作站*中国科学院长春人造卫星观测站*中国科学院南京天文光学技术研究所中国科学院遥感应用研究所中国科学院地质与地球物理研究所中国科学院古脊椎动物与古人类研究所中国科学院大气物理研究所中国科学院植物研究所中国科学院动物研究所中国科学院心理研究所中国科学院微生物研究所中国科学院生物物理研究所中国科学院遗传与发育生物学研究所*中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心(原中国科学院石家庄农业资源研究所)中国科学院计算技术研究所中国科学院软件研究所中国科学院半导体研究所中国科学院微电子研究所中国科学院电子学研究所中国科学院自动化研究所中国科学院电工研究所中国科学院工程热物理研究所中国科学院空间科学与应用研究中心中国科学院自然科学史研究所中国科学院科技政策与管理科学研究所中国科学院光电研究院北京基因组研究所中国科学院青藏高原研究所国家纳米科学中心院直属事业单位(京外)中国科学院山西煤炭化学研究所中国科学院沈阳分院中国科学院大连化学物理研究所中国科学院金属研究所中国科学院沈阳应用生态研究所中国科学院沈阳自动化研究所中国科学院海洋研究所青岛生物能源与过程研究所(筹)烟台海岸带可持续发展研究所(筹)中国科学院长春分院中国科学院长春光学精密机械与物理研究所中国科学院长春应用化学研究所中国科学院东北地理与农业生态研究所*中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心(原中国科学院黑龙江农业现代化研究所)中国科学院上海分院中国科学院上海微系统与信息技术研究所中国科学院上海技术物理研究所中国科学院上海光学精密机械研究所中国科学院上海硅酸盐研究所中国科学院上海有机化学研究所中国科学院上海应用物理研究所(原子核研究所)中国科学院上海天文台中国科学院上海生命科学院*生物化学与细胞生物学研究所*神经科学研究所*药物研究所*植物生理生态研究所*国家基因研究中心*健康科学研究中心*中国科学院上海生命科学信息中心*营养科学研究所*中国科学院上海生物工程研究中心中国科学院上海巴斯德研究所(筹)中国科学院福建物质结构研究所中国科学院城市环境研究所中国科学院宁波材料技术与工程研究所(筹)中国科学院南京分院中国科学院紫金山天文台中国科学院南京地质古生物研究所中国科学院南京土壤研究所中国科学院南京地理与湖泊研究所中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(筹)中国科学院合肥物质科学研究院*中国科学院安徽光学精密机械研究所*中国科学院等离子体物理研究所*固体物理研究所*中国科学院合肥智能机械研究所中国科学院武汉分院中国科学院武汉岩土力学研究所中国科学院武汉物理与数学研究所中国科学院武汉病毒研究所中国科学院测量与地球物理研究所中国科学院水生生物研究所中国科学院武汉植物园( 原武汉植物研究所)中国科学院广州分院中国科学院南海海洋研究所中国科学院华南植物园(原华南植物研究所)中国科学院广州能源研究所中国科学院广州地球化学研究所*中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心(原中国科学院长沙大地构造研究所)中国科学院亚热带农业生态研究所(长沙农业现代化研究所)中国科学院深圳先进技术研究院广州生物医药与健康研究院中国科学院成都分院中国科学院成都生物研究所中国科学院成都山地灾害与环境研究所中国科学院光电技术研究所中国科学院昆明分院中国科学院昆明动物研究所中国科学院昆明植物研究所中国科学院西双版纳热带植物园中国科学院贵阳地球化学研究所中国科学院西安分院中国科学院西安光学精密机械研究所中国科学院地球环境研究所中国科学院兰州分院中国科学院近代物理研究所中国科学院兰州化学物理研究所中国科学院寒区旱区环境与工程研究所中国科学院兰州地质研究所中国科学院青海盐湖研究所中国科学院西北高原生物研究所中国科学院新疆分院中国科学院新疆理化技术研究所中国科学院新疆生态与地理研究所。

同步卫星短弧定轨

同步卫星短弧定轨
高度 角几乎 不变 ,可用于大地 测量 、船舶 导航 、飞机 导航 、 震监 测、地 质 防灾 监测等 , 地 因此 对 同步 卫星 的研 究具有重 要的现 实意义 . 同步 卫星 由于 受到摄 动力 的影 响 [ 5 特别 是 因其有 很大 的太 阳能翼 板 ,卫星 受到 1 ] -, 太 阳光压摄 动的影响较 大 ,从而使 卫 星实际 轨道发 生漂 移 [.为 了保证 其正常 运行 ,卫 1 j 星也 需要不 断地调轨调 姿 .同步卫 星变 轨之后 ,为了及 时 了解卫星 在几 小时 ,几分 钟甚 至更 短 的时间 内的轨迹 情况 ,这就 需要 短弧段 定轨 .本文 仅对鑫 诺 一 卫星采 用动力 学方 1 法对 短弧段 内定轨和 预报 的精 度做 了一些初步 分析和 讨论 .
)ll E ( /G、 = P )
( 1 )
其 中, P 为摄 动加速 度 , G 为地球 引力 常数, R 为卫星矢径 的模 .如 实际 问题 对卫 E
星轨道在 0一t 时段提出的精度要求为 ∑ 礼为平均角速度, n 0 ) , 一t 为受摄弧长,最 0 ) 小摄 动量级 x 为 “
表 1 各种摄动加速度的量级
Ta e 1 T h r de lki bl e g a s ofal nds ofpe t b t on a c l r t on r ur a i c e e a i
Ac ee a i Ea t Lun s l r Soa c lr ton rh io a lr Ti a dl Ea t rh Re a i t l tviy Si ia m lr He t a
s pe p a e a y r ito r ur a in abe o ha l n t r ada in pe t b to l d pe t ba i t rur ton a mos he i a a in p rc r dito

中科院各研究所排名 国家自然科学基金

中科院各研究所排名 国家自然科学基金

注:引用请说明来自生物统计家园网机构数量数量排名经费/万元经费排名中国科学院合肥物质科学研究院136169022中国科学院上海生命科学研究院124210997.21中国科学院长春应用化学研究所8735318.6610中国科学院植物研究所86462885中国科学院化学研究所8556292.54中国科学院地理科学与资源研究所8165729.87中国科学院高能物理研究所8175418.39中国科学院大气物理研究所818431714中国科学院大连化学物理研究所779453513中国科学院地质与地球物理研究所76106673.33中国科学院生态环境研究中心751162846中国科学院动物研究所7112517111中国科学院物理研究所68135602.18中国科学院生物物理研究所67143614.520中国科学院海洋研究所6215386215中国科学院微生物研究所6216370918中国科学院国家天文台6117378517中国科学院深圳先进技术研究院6118232237中国科学院自动化研究所6019342422中国科学院南海海洋研究所5920350521中国科学院半导体研究所5621456412中国科学院过程工程研究所56223241.126中国科学院大学55233837.216中国科学院数学与系统科学研究院54243282.125中国科学院寒区旱区环境与工程研究所5125286630中国科学院遗传与发育生物学研究所4826334823中国科学院沈阳应用生态研究所48273307.324中国科学院上海药物研究所48282657.531中国科学院金属研究所4729322827中国科学院力学研究所4730297629中国科学院昆明植物研究所4531249232中国科学院福建物质结构研究所4432246234中国科学院上海硅酸盐研究所44332405.335中国科学院兰州化学物理研究所4434196944中国科学院广州地球化学研究所4335369419中国科学院上海有机化学研究所4236305528中国科学院东北地理与农业生态研究所42372491.433中国科学院上海应用物理研究所4238236836中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究3939195546中国科学院上海光学精密机械研究所38402055.539中国科学院宁波材料技术与工程研究所3741174252中国科学院遥感与数字地球研究所3742163258中国科学院华南植物园34431703.554中国科学院地球化学研究所3344204840中国科学院南京土壤研究所3345165356中国科学院长春光学精密机械与物理研究3346151759中国科学院南京地理与湖泊研究所3247182648中国科学院武汉物理与数学研究所3248180149中国科学院昆明动物研究所3149200243中国科学院计算技术研究所3150186247中国科学院理化技术研究所3051179450中国科学院新疆生态与地理研究所3052145463中国科学院城市环境研究所30531261.473中国科学院声学研究所30541215.376中国科学院近代物理研究所2955202642中国科学院成都生物研究所2956164457中国科学院紫金山天文台2857196945中国科学院水利部成都山地灾害与环境研2858130370中国科学院青岛生物能源与过程研究所2859128172中国科学院亚热带农业生态研究所2760211038中国科学院工程热物理研究所2761148161中国科学院武汉植物园2762145962中国科学院水生生物研究所2663178251中国科学院青藏高原研究所2664145464中国科学院武汉岩土力学研究所2565203341中国科学院广州能源研究所2566139169中国科学院电工研究所2467125674中国科学院上海天文台2368173753中国科学院水利部水土保持研究所2369165655中国科学院心理研究所2370116180中国科学院西双版纳热带植物园2371106482中国科学院广州生物医药与健康研究院227292885中国科学院云南天文台2173149960中国科学院上海巴斯德研究所2174144765中国科学院信息工程研究所2175119578中国科学院武汉病毒研究所2076143066中国科学院烟台海岸带研究所20771136.681中国科学院微电子研究所2078101284中国科学院软件研究所207987789中国科学院上海高等研究院208076790中国科学院南京地质古生物研究所1981139768中国科学院沈阳自动化研究所1882140467中国科学院空间科学与应用研究中心1883129971中国科学院对地观测与数字地球科学中心18841187.879中国科学院天津工业生物技术研究所188563293中国科学院电子学研究所1786123975中国科学院西安光学精密机械研究所1787120677中国科学院新疆理化技术研究所178854397中国科学院上海微系统与信息技术研究所168988487中国科学院测量与地球物理研究所159088488中国科学院北京基因组研究所159173891中国科学院国家天文台南京天文光学技术1492101583中国科学院山西煤炭化学研究所149363294中国科学院上海技术物理研究所139492186中国科学院地球环境研究所139561696中国科学院重庆绿色智能技术研究院129645999中国科学院古脊椎动物与古人类研究所119767692中国科学院西北高原生物研究所1198408100中国科学院光电研究院109963095中国科学院光电技术研究所10100406101中国科学院青海盐湖研究所9101343103中国科学院遗传与发育生物学研究所农业7102387102中国科学院新疆天文台7103312104中国科学院苏州生物医学工程技术研究所7104267105中国科学院科技政策与管理科学研究所7105265.7106中国科学院计算机网络信息中心6106237108中国科学院理论物理研究所510750998中国科学院国家授时中心5108192109中国科学院成都有机化学有限公司4109265107中国科学院地质与地球物理研究所兰州油2110148110中国科学院资源环境科学信息中心2111129111中国科学院国家天文台长春人造卫星观测2112106112中国科学院自然科学史研究所111340113中国科学院声学研究所东海研究站111430114305115。

中科院各研究所排名-2013年国家自然科学基金

中科院各研究所排名-2013年国家自然科学基金

注:引用请说明来自生物统计家园网机构数量数量排名经费/万元经费排名中国科学院合肥物质科学研究院136169022中国科学院上海生命科学研究院124210997.21中国科学院长春应用化学研究所8735318.6610中国科学院植物研究所86462885中国科学院化学研究所8556292.54中国科学院地理科学与资源研究所8165729.87中国科学院高能物理研究所8175418.39中国科学院大气物理研究所818431714中国科学院大连化学物理研究所779453513中国科学院地质与地球物理研究所76106673.33中国科学院生态环境研究中心751162846中国科学院动物研究所7112517111中国科学院物理研究所68135602.18中国科学院生物物理研究所67143614.520中国科学院海洋研究所6215386215中国科学院微生物研究所6216370918中国科学院国家天文台6117378517中国科学院深圳先进技术研究院6118232237中国科学院自动化研究所6019342422中国科学院南海海洋研究所5920350521中国科学院半导体研究所5621456412中国科学院过程工程研究所56223241.126中国科学院大学55233837.216中国科学院数学与系统科学研究院54243282.125中国科学院寒区旱区环境与工程研究所5125286630中国科学院遗传与发育生物学研究所4826334823中国科学院沈阳应用生态研究所48273307.324中国科学院上海药物研究所48282657.531中国科学院金属研究所4729322827中国科学院力学研究所4730297629中国科学院昆明植物研究所4531249232中国科学院福建物质结构研究所4432246234中国科学院上海硅酸盐研究所44332405.335中国科学院兰州化学物理研究所4434196944中国科学院广州地球化学研究所4335369419中国科学院上海有机化学研究所4236305528中国科学院东北地理与农业生态研究所42372491.433中国科学院上海应用物理研究所4238236836中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究3939195546中国科学院上海光学精密机械研究所38402055.539中国科学院宁波材料技术与工程研究所3741174252中国科学院遥感与数字地球研究所3742163258中国科学院华南植物园34431703.554中国科学院地球化学研究所3344204840中国科学院南京土壤研究所3345165356中国科学院长春光学精密机械与物理研究3346151759中国科学院南京地理与湖泊研究所3247182648中国科学院武汉物理与数学研究所3248180149中国科学院昆明动物研究所3149200243中国科学院计算技术研究所3150186247中国科学院理化技术研究所3051179450中国科学院新疆生态与地理研究所3052145463中国科学院城市环境研究所30531261.473中国科学院声学研究所30541215.376中国科学院近代物理研究所2955202642中国科学院成都生物研究所2956164457中国科学院紫金山天文台2857196945中国科学院水利部成都山地灾害与环境研2858130370中国科学院青岛生物能源与过程研究所2859128172中国科学院亚热带农业生态研究所2760211038中国科学院工程热物理研究所2761148161中国科学院武汉植物园2762145962中国科学院水生生物研究所2663178251中国科学院青藏高原研究所2664145464中国科学院武汉岩土力学研究所2565203341中国科学院广州能源研究所2566139169中国科学院电工研究所2467125674中国科学院上海天文台2368173753中国科学院水利部水土保持研究所2369165655中国科学院心理研究所2370116180中国科学院西双版纳热带植物园2371106482中国科学院广州生物医药与健康研究院227292885中国科学院云南天文台2173149960中国科学院上海巴斯德研究所2174144765中国科学院信息工程研究所2175119578中国科学院武汉病毒研究所2076143066中国科学院烟台海岸带研究所20771136.681中国科学院微电子研究所2078101284中国科学院软件研究所207987789中国科学院上海高等研究院208076790中国科学院南京地质古生物研究所1981139768中国科学院沈阳自动化研究所1882140467中国科学院空间科学与应用研究中心1883129971中国科学院对地观测与数字地球科学中心18841187.879中国科学院天津工业生物技术研究所188563293中国科学院电子学研究所1786123975中国科学院西安光学精密机械研究所1787120677中国科学院新疆理化技术研究所178854397中国科学院上海微系统与信息技术研究所168988487中国科学院测量与地球物理研究所159088488中国科学院北京基因组研究所159173891中国科学院国家天文台南京天文光学技术1492101583中国科学院山西煤炭化学研究所149363294中国科学院上海技术物理研究所139492186中国科学院地球环境研究所139561696中国科学院重庆绿色智能技术研究院129645999中国科学院古脊椎动物与古人类研究所119767692中国科学院西北高原生物研究所1198408100中国科学院光电研究院109963095中国科学院光电技术研究所10100406101中国科学院青海盐湖研究所9101343103中国科学院遗传与发育生物学研究所农业7102387102中国科学院新疆天文台7103312104中国科学院苏州生物医学工程技术研究所7104267105中国科学院科技政策与管理科学研究所7105265.7106中国科学院计算机网络信息中心6106237108中国科学院理论物理研究所510750998中国科学院国家授时中心5108192109中国科学院成都有机化学有限公司4109265107中国科学院地质与地球物理研究所兰州油2110148110中国科学院资源环境科学信息中心2111129111中国科学院国家天文台长春人造卫星观测2112106112中国科学院自然科学史研究所111340113中国科学院声学研究所东海研究站111430114305115。

长春人造卫星观测站研究生招生专业解读

长春人造卫星观测站研究生招生专业解读

长春人造卫星观测站研究生招生专业解读
1中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站不区分院系研究生招生专业
中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站是中国科学院下属的研究机构,负责开展人造卫星观测和相关研究工作。

该观测站不区分院系研究生招生专业,提供了天体物理、天体测量与天体力学、天文技术与方法三个专业方向。

天体物理专业(代码:070401)主要研究天体物理学的基本理论和方法,涉及宇宙起源、恒星演化、星系形成等领域。

学生将深入学习天体物理学的基础知识和研究方法,掌握天体观测与数据处理技术,培养独立开展天体物理学研究的能力。

天体测量与天体力学专业(代码:070402)主要研究天体测量和天体力学的基本理论和方法,涉及天体位置测量、星际导航、行星运动等领域。

学生将学习天体测量和天体力学的基本原理和技术,掌握天体观测和测量方法,培养独立开展天体测量和天体力学研究的能力。

天文技术与方法专业(代码:0704Z1)主要研究天文观测技术和天文数据处理方法,涉及天文仪器、天文观测技术、天文数据处理等领域。

学生将学习天文观测技术和数据处理方法,掌握天文仪器的使用和维护,培养独立开展天文技术和方法研究的能力。

中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站拥有先进的观测设备和实验室,为研究生提供良好的学习和研究条件。

学生在导师的指导下,将参与天体观测和相关研究项目,积累实践经验,提升科研能力。

中国重要的观测站

中国重要的观测站

中国重要的观测站2016年7月3日,中科院国家天文台主持建设,位于贵州省平塘县大窝凼洼地的世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜(简称FAST)完成最后一块反射面单元的吊装。

根据建设规划,FAST将在2016年9月全部建成并初步投入使用,届时,FAST成为世界上现役的口径最大、最具威力的单天线射电望远镜。

中国科学院新疆天文台始建于1957年,原名为中国科学院乌鲁木齐人造卫星观测站,1987年更名为中国科学院乌鲁木齐天文站,2001年4月更名为中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站,2011年1月更名为现名。

新疆天文台经过近60年的发展,已成为我国综合性天文研究机构之一。

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)始建于1957年10月,原名为中国科学院长春人造卫星观测站,1974年迁至长春市净月潭西山。

2001年4月,更名为中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站, 长春人卫站研究领域包括空间目标精密测定轨、卫星动力学、天文地球动力学和天体物理学。

中国科学院紫金山天文台成立于1950年5月20日。

前身是1928年2月成立的国立中央研究院天文研究所。

是我国自己建立的第一个现代天文学研究机构,被誉为“中国现代天文学的摇篮”。

紫金山天文台是以天体物理和天体力学为主要研究方向的研究所,1999年3月成为中国科学院知识创新工程试点单位之一。

中国科学院国家天文台成立于2001年4月,系由中国科学院天文领域原四台三站一中心撤并整合而成,包括总部及4个直属单位,总部设在北京,直属单位分别是:云南天文台、南京天文光学技术研究所、新疆天文台和长春人造卫星观测站。

紫金山天文台、上海天文台继续保留院直属事业单位的法人资格,为国家天文台的组成单位。

1938年,原中央研究院天文研究所从南京迁到云南省昆明市东郊凤凰山(现云南天文台台址)。

抗战胜利后,中央研究院天文研究所迁回南京,在凤凰山留下一个工作站,该站隶属关系几经变更,1972年经国家计委批准,正式成立中国科学院云南天文台。

两行根数辅助的SLR单站定轨

两行根数辅助的SLR单站定轨
第5 3卷 第 2期
21 0 2年 3月
天 文
学 报
Vol5 N o. _3 2 M a . 01 r ,2 2
ACTA TRON OM I AS CA I CA S NI
两行根 数辅助 的 S R 单站 定轨 术 L
梁 智鹏 , 刘承 志 2 十 范存 波 孙 明国
根 数 对应 目标 的轨道 信 息,其摄 动 因素包 括 L 厂 l至 L 、 日月摄 动 以及 大气 阻 尼 [_ , 5项 7 本 】 文 用 S 4与最 新两行 根 数生 成卫 星 Aja 轨道 , 5d弧段 的位置 中误 差约 为 7×1 m GP ii s 0
( 参见 表 1. )
量 .模拟 资料辅 助 单站定 轨方 法主要 分 3步 : () 用最新 两行 根数 ,结 合 S 4模 型 生成卫 星轨道 . 1使 GP
( 利用轨道信息生成模拟多站测距资料. 2 )
() 定实测 资料 与模拟 资料 的权 重 ,调整 迭代 收敛 标准 ,进行 统计 定轨 . 3指
2 1 -62 0 10 — 2收到原稿 , 2 1 -81 0 10 —2收到修改稿
国家 自然科学基金项 目 (1 7 0 3 1 0 3 3 )资助
十z i ng i ng@g ai co m h 3
2 方 法概 述
文 献 f 指 出,单站 短弧 测距 资料 不 能直接 定 轨 ,因为其 生成 的雅 可 比矩 阵接近 奇 1 ] 异,即 I ≈ 0 无法从 观测 量求解 轨道 状态 信 息.在 只有单 站测距 资料 的情 况 下,为 了 BI , 获取定 轨所 必需 的多站 测距 资料 ,可以利 用 已知的具 有 一定误 差 的轨道 信息 生成模 拟测

中国科学院国家天文台

中国科学院国家天文台
国家杰出青年科学基金获得者名单(名单不全):武向平、赵刚、韩金林、颜毅华、陈学雷、张军、张枚、 吴宏、张洪起
截至2014年底,中国国学院国家天文台(总部)建有七个中国科学院院重点实验室,并与二十余所大学、 科研机构或高新技术企业建立了战略合作关系,成立联合研究中心或实验室;在中国河北兴隆,密云等地建有观 测台站。中国科学院南美天文研究中心、月球与深空探测总体部依托在国家天文台。
历史沿革
机构前身
合并发展
中国科学院的知识创新工程试点工作开始于1998年。按照中国科学院深化科技体制改革和建设国家知识创 新基地的部署,经天文学界的努力,天文基地被列入首批启动的知识创新基地之一。当时,中国天文学研究的布 局集中在院属五台三站一中心,其中的“五台”分别是:北京天文台、上海天文台、紫金山天文台、云南天文台 和陕西天文台;“三站”分别是:乌鲁木齐站、长春人造卫星观测站和广州人造卫星观测站卫站;“一中心”是 南京天文仪器中心。
截至2014年底,中国科学院国家天文台(总部)共有在职职工1268人(其中科技人员1203人、科技支撑人 员399人);建设有7个中国科学院重点实验室;共有在学研究生495人(其中硕士生265人、博士生230人)、在 站博士后58人。 2019年5月16日,中国科学院国家天文台宣布,利用嫦娥四号探测数据,证明了月球背面南极艾特肯盆地存在以橄榄石和低钙辉石为主的深部物质,国际学术期刊《自然》(Nature)在线发布了这一重大发 现。
科研条件
人员编制 科研部门
设施资源 合作交流
截至2014年底,中国科学院国家天文台(总部)共有在职职工1268人,其中科技人员1203人、科技支撑人 员399人(研究员及正高级工程技术人员175人、副研究员及高级工程技术人员309人),包括中国科学院院士7 人、发展中国家科学院院士1人(中国科学院院士、发展中国家科学院院士和中国工程院院士数据均为2016年3月 该研究所官网显示信息 )、“西部之光”人才入选者92人;国家杰出青年科学基金获得者14人。

退火温度对BiFeO3薄膜结构和表面特性的影响

退火温度对BiFeO3薄膜结构和表面特性的影响
最后,将上述样品放在马弗炉进行退火处理,温度分别设置 为 0 ℃ 、600 ℃ 、700 ℃ 、800 ℃ ,退火时间设定 2 h,得到了具有不 同退火温度的 BiFeO3 薄膜,分别标记为样品 BiFeO3 -0 T,BiFeO3 600 T,BiFeO3 -700 T 和 BiFeO3 -800 T。图 1 为上述样品制备工 艺流程图。 1.2 BiFeO3 样品的特性表征
[收稿日期] 2016 12 07 [基金项目] 国家自然科学基金天文联合基金( U1431121) ; 国家自
然科学基金青年988-) ,助理研究员,博士,主要从事光电子
技 术 及 应 用 研 究,电 话: 13756477783,E - mail: anning4252@ 126.com
0前言
多铁性材料由于在一定温度范围内同时具有( 反) 铁电性、 ( 反) 铁磁性和铁弹性两种或两种以上的材料特性,在信息存储、 磁换能器、多态记忆元件、磁传感器、自旋电子器件等高技术领 域中拥有巨大的应用潜力和发展前景。尤其是在新型存储器研 制方面,多铁性材料存在的磁电耦合效应能克服当前铁电材料 在极化反转中易产生的疲劳特性,并为结构设计中提供更大的 自由度[1~ 3]。
采用国产的 DX -2000 型 XRD 对薄膜晶体结构进行表征,所 用靶材为 Cu 靶,管电压和管电流为 40 kV /30 mA,扫描角度范围 为 20° ~ 60°,扫描步长为 0.03°。采用日本日立( Hitachi) 公司生 产的扫描电子显微镜 ( SEM) 观测样品的表面形貌。采用美国 Kaiser 公司生产的拉曼光谱仪对样品进行 Raman 检测,激发光 源为 Ar+ 离子,激光波长为 532 nm。
BiFeO3 作为一种典型的多铁性材料,具有铁电有序和 G 型 反铁磁有序两 种 结 构,在 室 温 下 呈 线 性 磁 电 效 应。同 时 该 材 料 的居里温度( 约为 850 ℃ ) 和尼尔温度( 约为 370 ℃ ) 较高,现已 成为制备 铁 电 子 器 件 的 首 选 材 料[2~4]。然 而 在 实 际 制 备 过 程 中,BiFeO3 中 Bi 元素极易挥发,且 Fe 元素的价态易在二价和三 价波动,将产生大量的氧空位,使 BiFeO3 漏电流增大,电阻率减 小,降低了其铁电特性。同时,BiFeO3 具有空间调制 的 螺 旋 结 构,其周期为 62 nm。这一特殊结构导致 BiFeO3 块体材料宏观磁 测量中无净磁矩,材料呈极弱的铁磁型,严重限制了 BiFeO3 在室 温磁电器件中的实际应用[5,6]。

(完整版)史上最全的招收研究生大学课科研院所名单

(完整版)史上最全的招收研究生大学课科研院所名单

北京•北京大学•清华大学•中国人民大学•中国农业大学•北京师范大学•北京理工大学•北京航空航天大学•北京交通大学•北京工业大学•北京科技大学•北京化工大学•北京邮电大学•北京林业大学•中央音乐学院•中央民族大学•对外经济贸易大学•中国石油大学(北京)•中国政法大学•北京中医药大学•北京外国语大学•北京协和医学院•中央财经大学•华北电力大学•中国地质大学(北京)•北京第二外国语学院•中国科学院•中国社会科学院•中国农业科学院•北京工商大学•北京电影学院•首都经济贸易大学•首都师范大学•首都医科大学•北京航空材料研究院•北方工业大学•北京语言大学•北京生命科学研究所•中科院数学与系统科学研究院•中科院力学研究所•中科院物理研究所•中科院高能物理研究所•中科院声学研究所•中科院理论物理研究所•中科院国家天文台•中国人民公安大学•中科院自然科学史研究所•中科院理化技术研究所•中科院化学研究所•中科院过程工程研究所•中科院生态环境研究中心•中科院古脊椎动物与古人类研究所•中科院大气物理研究所•中科院地理科学与资源研究所•中国青年政治学院•北京建筑工程学院•中共中央党校•中科院国家科学图书馆•中共北京市委党校•北京机电研究所•外交学院•中国地震局地震预测研究所•中科院遗传与发育生物学研究所•中国制浆造纸研究院•装备指挥技术学院•北京农学院•中国传媒大学•中科院植物研究所•中科院微生物研究所•中国矿业大学(北京)•北京物资学院•北京服装学院•北京印刷学院•首都体育学院•国际关系学院•北京体育大学•中国音乐学院•中央美术学院•中央戏剧学院•中国戏曲学院•北京舞蹈学院•北京信息科技大学•北京联合大学•中国科学技术信息研究所•中国现代国际关系研究院•财政部财政科学研究所•中国人民银行研究生部•国际贸易经济合作研究院•中国兽医药品监察所•中国林业科学研究院•中国水利水电科学研究院•中国电力科学研究院•中国建筑科学研究院•中国城市规划设计研究院•中国建筑设计研究院•中国环境科学研究院•中国地质科学院•钢铁研究总院•中冶集团建筑研究总院•冶金自动化研究设计院•机械科学研究总院•北京机械工业自动化研究所•中国农业机械化科学研究院•中国原子能科学研究院•中国核电工程有限公司•核工业北京地质研究院•核工业北京化工冶金研究院•中国工程物理研究院•中国航空研究院•北京航空精密机械研究所•中航一集团北京航空制造工程研究所•中国航空工业规划设计研究院•中国航空工业总公司第六二八研究所•中国一航北京长城计量测试技术研究所•中国电子科技集团公司电子科学研究院•华北计算机系统工程研究所•华北计算技术研究所•北京真空电子技术研究所•华北光电技术研究所•中国北方车辆研究所•中国兵器装备研究院•中国航天科技集团公司第一研究院•中国航天科工集团第二研究院•北京信息控制研究所(航天710所) •中国航天科工集团第三研究院•中国空间技术研究院(航天五院)•中国航天空气动力技术研究院•煤炭科学研究总院建井研究分院•煤炭科学研究总院煤化工分院•煤炭科学研究总院开采研究分院•中国石油勘探开发研究院•北京化工研究院•北京橡胶工业研究设计院•中国轻工总会环境保护研究所•中国食品发酵工业研究院•中国铁道科学研究院•交通部公路科学研究院•电信科学技术研究院(北京)•中国艺术研究院•中国电影艺术研究中心•中国疾病预防控制中心•中国中医科学院•中国药品生物制品检定所•北京生物制品研究所•中日友好临床医学研究所•卫生部北京老年医学研究所•中国建筑材料科学研究总院•中国气象科学研究院•国家海洋环境预报中心•中国地震局地球物理研究所•中国地震局地质研究所•中国地震局地壳应力研究所•中国计量科学研究院•中国测绘科学研究院•石油化工科学研究院•北京矿冶研究总院•北京有色金属研究总院•北京市劳动保护科学研究所•北京市环境保护科学研究院•北京市心肺血管疾病研究所•北京市市政工程研究院•北京市结核病胸部肿瘤研究所•北京市创伤骨科研究所•北京市中医研究所•首都儿科研究所•中国人民解放军国防大学•防化指挥工程学院•解放军艺术学院•中国人民解放军后勤指挥学院•装甲兵工程学院•空军指挥学院•中国人民解放军军事科学院•中国人民解放军总参第五十八研究所•防化研究院•中国人民解放军军事医学科学院•海军装备研究院•航天医学工程研究所•北京跟踪与通信技术研究所•中国国防科技信息中心•北京系统工程研究所•军医进修学院•中科院渗流流体力学研究所•中科院遥感应用研究所•中科院空间科学与应用研究中心•中科院对地观测与数字地球科学中心•中科院地质与地球物理研究所•中科院动物研究所•中科院生物物理研究所•中科院心理研究所•中科院计算技术研究所•中科院工程热物理研究所•中科院半导体研究所•中科院电子学研究所•中科院电工研究所•中科院软件研究所•中科院微电子研究所•中科院计算机网络信息中心•中科院科技政策与管理科学研究所•国家纳米科学中心•中科院光电研究院•中科院青藏高原研究所•中科院北京基因组研究所•中国航天员科研训练中心•中国水产科学研究院•煤炭科学研究总院天津^TOP•南开大学•天津大学•天津医科大学•中国民航大学•天津城市建设学院•天津外国语大学•中共天津市委党校•天津工业大学•天津科技大学•天津理工大学•天津农学院•天津中医药大学•天津师范大学•天津职业技术师范大学•天津商业大学•天津财经大学•天津体育学院•天津音乐学院•天津美术学院•中钢集团天津地质研究院•核工业理化工程研究院•航天科工集团三院8357所•航天科工集团三院8358所•国家海洋技术中心•天津航海仪器研究所•军事交通学院上海^TOP•复旦大学•同济大学•上海交通大学•华东师范大学•上海外国语大学•上海大学•东华大学•上海财经大学•华东理工大学•第二军医大学•上海理工大学•上海工程技术大学•中科院上海有机化学研究所•华东政法大学•上海生物制品研究所•上海电力学院•中共上海市委党校•上海师范大学•上海海事大学•上海应用技术学院•上海海洋大学•上海中医药大学•上海对外贸易学院•上海体育学院•上海音乐学院•上海戏剧学院•中科院上海应用物理研究所•中科院声学研究所东海研究站•中科院上海硅酸盐研究所•上海生命科学研究院•中科院上海药物研究所•中科院上海微系统与信息技术研究所•中科院上海光学精密机械研究所•上海技术物理研究所•上海材料研究所•上海发电设备成套设计研究院•上海内燃机研究所•上海核工程研究设计院•中国航空研究院640所•华东计算技术研究所•上海航天技术研究院(航天八院) •煤炭科学研究总院上海分院•上海化工研究院•上海船舶运输科学研究所•中科院上海天文台•电信科学技术第一研究所(上海) 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吉林天文观测基地光学观测环境及相关研究进展

吉林天文观测基地光学观测环境及相关研究进展

吉林天文观测基地光学观测环境及相关研究进展康喆;牛炳力;李振伟;孙建南;吕游;朱成伟;邓诗宇;刘德龙;杨文波;张楠;柳鸣;孙明国;刘承志【期刊名称】《天文学报》【年(卷),期】2024(65)2【摘要】地基光学天文望远镜是人类探索与研究宇宙的重要手段,对已有地基光学台址的光学观测环境进行监测分析,可以为后期设备针对性改造以及观测者调整观测策略提供参考依据,对提升地基光学设备的观测效能具有重要的意义.吉林天文观测基地(简称“基地”)隶属于中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站,位于吉林省吉林市大绥河镇小绥河村南沟约5 km处(东经126.3°,北纬43.8°,海拔高度313m).基地大气视宁度均值范围约为1.3″--1.4″、天顶附近V波段的天光背景亮度为20.64magcdotarcsec-2、年晴夜数最高可达270余天,具有良好的天文观测条件.吉林天文观测基地于2016年投入运行,现有1.2m光电望远镜、迷你光电阵列望远镜、大视场光电望远镜阵列、新型多功能阵列结构光电探测平台等多台(套)光电望远镜设备.利用上述设备,主要围绕空间目标探测与识别、精密轨道确定、光电探测新方法以及变源天体的多色测光等开展相关研究工作,与多家国内高校及科研院所保持着良好的合作关系.【总页数】14页(P1-14)【作者】康喆;牛炳力;李振伟;孙建南;吕游;朱成伟;邓诗宇;刘德龙;杨文波;张楠;柳鸣;孙明国;刘承志【作者单位】中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站;中国科学院大学天文与空间科学学院;中国科学院空间目标与碎片观测重点实验室【正文语种】中文【中图分类】P112【相关文献】1.根据光学天文观测资料进行科学研究的进展与前景2.首都师范大学天文台KPW400型望远镜的光学测定、调试与观测应用3.上海天文台佘山站光学和红外天文观测条件的研究4.国内最大光学天文望远镜试观测5.应用自适应光学望远镜所取得的天文观测成果因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

著名的天文望远镜

著名的天文望远镜

中国科学院国家天文台怀柔太阳观测基地
多通道太阳望远镜
由五个不同功能的望远镜组成 35cm太阳磁场望远镜:能获得光球 (λ=5324Å)和色球(λ=4861Å)的 矢量磁场及视线速度场。 10cm全日面矢量磁场和视线速度场 望远镜,附有带宽0.1A的万能双 折射滤光器。 14cm色球望远镜,有带宽 32ű0.5Å的可调滤光器,能获 得全日面和局部区色球Hα单色 像及色球纵向磁场。 8cm CaII λ=3933Å全日面单色像 望远镜,附有带宽2Å的daystar 滤光片。 60cm多通道太阳望远镜主镜。
新疆天文观测站
目前中国最大的天文光学望远镜
即:云南天文台正在 安装调试的2.4米光学 望远镜 (英国TTL公司 制造 ) 该望远镜 主要技术参数: 口径:2400mm;系统 焦比:F/8 具有3个角秒的指向精 度,及良好的跟踪精度
2.4米光学望远镜
• 台址:云南丽江高美古 • 地理位置: • 东经100°01′51″北 纬26°42′32″海拔 3193米 丽江高美古是我国 南方的一个优良台址, 特别是视宁度达到世界 优良台址的水平。
美国夏威夷州莫纳克亚天文台与 美国的凯克( 10米望远镜 美国的凯克(KeckⅠ )10米望远镜
The Keck Telescopes拍摄的图像 拍摄的图像
欧洲南方天文台
欧南天文台(ESO)建造的超大望远镜 建造的超大望远镜(VLT),安放在 欧南天文台 建造的超大望远镜 , 智利海拔2632米的色洛 帕瑞那 米的色洛·帕瑞那 智利海拔 米的色洛 帕瑞那(Cerro Paranal),这是 , 地球上最干燥的地区之一,非常适合于红外观测。 地球上最干燥的地区之一,非常适合于红外观测。
2007年后光学天文 重要设 备地域分布

基于SLR与L波段同步观测解算北斗卫星钟差

基于SLR与L波段同步观测解算北斗卫星钟差

基于SLR与L波段同步观测解算北斗卫星钟差胡佳钰;韩兴伟;张子昂【摘要】导航卫星钟差的大小通常在毫秒量级,若不进行精密修正,对卫星导航定位精度的影响很大.本文阐述了综合利用SLR观测值和北斗L波段单频伪距观测值对BDS卫星钟差进行解算的原理和计算方法.采用2014年8月及9月从长春SLR和GNSS并址站采集的激光测距观测值和北斗L波段单频伪距观测值计算了COMPASS-G1的卫星钟差,以GFZ分析中心提供的COMPASS-G1卫星钟差为参考进行对比,互差在6 ns之内,表明使用该方法计算COMPASS-G1卫星钟差是可行的.【期刊名称】《激光与红外》【年(卷),期】2015(045)011【总页数】5页(P1314-1318)【关键词】卫星激光测距;北斗卫星导航系统;L波段观测值;卫星钟差【作者】胡佳钰;韩兴伟;张子昂【作者单位】中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站,吉林长春130117;中国科学院大学,北京100049;中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站,吉林长春130117;中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站,吉林长春130117【正文语种】中文【中图分类】TN249北斗卫星导航系统(BeiDou(COMPASS)Navigation Satellite System,BDS)的基本观测量是以时间信号为基准获得的,星地间时间同步误差直接影响到距离观测精度,从而导致导航系统的导航、定位和授时精度下降。

星地间时间同步误差中的卫星钟差量级通常为毫秒级别,若不进行精确修正,对定位的影响可达米级。

目前,北斗导航系统初步建成了亚太地区导航定位服务网络,全球组网计划将于2020年左右完成。

在现阶段卫星数有限的情况下,获取导航卫星的精密轨道和钟差是提升卫星导航系统定位服务能力的关键[1]。

求解精密导航卫星钟差,对完善卫星控制系统、实现单点精密定位和卫星定轨具有重要意义。

求卫星钟差最常用的方法是组差求解,这种方法需要多个测站的支持,而且因为星地钟差难以完全分离,解算的卫星钟差精度随之降低。

幻日是一种光学现象吗

幻日是一种光学现象吗

幻日是一种光学现象吗?幻日(sun dogs)是大气的一种光学现象。

在天空出现的半透明薄云里面,有许多飘浮在空中的六角形柱状的冰晶体,偶尔它们会整整齐齐地垂直排列在空中。

当太阳光射在这一根根六角形冰柱上,就会发生非常规律的折射现象。

2012年7月5日,浙江嘉兴的天空中出现的“两个太阳”,2012年12月10日,上海出现的“三个太阳”,即为“幻日”现象。

在非常寒冷、出现卷云的高空,分布着大量微小的六角冰晶。

当这许多的冰晶在朝阳或夕阳附近时,它们会像三棱镜一样,使太阳光发生折射,形成环绕太阳的“日晕”。

冰晶在下沉时,会整齐地竖直排列起来,从而使太阳光沿水平方向朝左右折射约22°,从冰柱出来的三路光线射到人的眼睛中,中间那路太阳光线,是由中间位置的太阳直接射来的,是真正的太阳;旁边两条光线,是太阳光经过六角形晶柱折射而来的。

这样,在人们的眼中,在中间真太阳的两边就出现了另外两个太阳,它们实际上是太阳的虚像。

由于平时飘浮在空中的六角形冰柱常常是不规则排列的,所以反映不出多个太阳的奇景,因而幻日[1]这种大气光学现象就极为罕见。

幻日(15张)幻日现象关于幻日,我国早有记载,《淮南子》上说:“尧时十日并出,草木皆枯,尧命后羿仰射十日其九。

”幻日不是神话,也不是一种不祥之兆,而是一种自然界的光学现象。

原来,在地球上的天空被浓厚的大气包围,其中也有水蒸汽和小冰晶。

它们在一定的条件下,可变成非常小的柱状或片状的雨滴或水汽,从高空徐徐下降,因受日(月)光的照射而产生折射。

因日光是由七种色光组成;由于不同色光的折射率不同(红光的波长最长,折射率最小,紫光的波长最短,折射率最大,这种折射率随波长变化的现象叫色散),被柱状或汽状的雨滴或冰片折射后,偏转的角度也不同,这样形成的内红外紫的彩色光环,叫晕。

由于水滴的形状、大小不同便产生两种不同的晕,其中汽状水滴所形成的是光较强的内晕,最小偏向角约为22°;而穿过汽状水滴所形成的是,半径较大的彩色光环,这就是外晕,其最小偏向角约为46°。

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