重力仪工作原理

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重力仪工作原理相关的仪器

  • 绝对重力仪 400-860-5168转2623
    成功地将原子光学量子研究转化为现实解决方案。冷原子传感器可以针对各种应用进行定 制,并且通常比传统传感器表现更好。我们的团队设计、制造和测试用于惯性导航、时间 和频率标准以及重力测量的高性能冷原子传感器。产品可用于国防、工业和科学应用。 重力仪是一种专用加速度计,用于测量局部重力或地球 重力场的变化。高性能重力仪和重力梯度仪非常适合地 球物理和大地测量、精密导航、自然资源勘探和地下流 体监测等应用。此类传感器还可用于识别特殊核材料、 条约核查和空洞检测。 直接测量自由落体的加速度可以绝对确定局部重力场。 实验室原子重力仪是绝对重力测量的黄金标准。在这里, 原子作为下落的测试质量,激光原子相互作用记录原子 和传感器外壳之间的相对运动——本质上是使用激光测 距来测量自由落体中原子的加速度。设计、制造和测试用于惯性导航、重力测量以及时间和频率标准的高性能冷原子传感器。 我们致力于将这些技术商业化,用于国防、工业和科学应用。冷原子传感器可以针对各种 应用进行定制,并且通常比传统传感器的性能高出几个数量级。 应用举例1:精准导航 在 GPS 不可用或主动拒绝的环境中导航是现代军事和商业平台面临的关键挑战。目前, AOSense 正在设计和制造高性能惯性传感器,用于在没有任何外部信号的情况下进行精确 导航。 应用举例2:重力测量 高性能重力仪和重力梯度仪非常适合地球物理勘测,包括石油和矿产勘探、地下流体监测 和地形测绘。 应用举例3:计时 现代通信、雷达和导航系统需要精确的时间和频率标准。最近,基于实验室的光学原子钟 的性能比 GPS 使用的传统微波标准提高了几个数量级。
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  • CG-6 自动测量重力仪 400-860-5168转4433
    CG-6 自动测量重力仪产品介绍: CG-6 自动测量重力仪整体融凝石英弹簧技术研制的更轻便、操作更便捷的新一代陆地重力仪。CG-6陆地重力仪更加快速、稳定精确测量重力数据,同时在传统测力功能基础上配置平板电脑用Lynx重力软件可实现野外工作坐标图形定位和预处理等多项功能。新型CG-6可得到可信赖的测量数据,其测量效率和工作成本大大优于前一代重力仪。优势特点:更轻便的便携式重力仪读数稳定时间更少全天候作业(-40℃ to +45℃)防尘,防水设计直观的操作界面背光显示屏坚固的熔凝石英弹簧传感器无需锁摆内置GPS接受机蓝牙连接简单的调平界面大数据存储空间(4GB)热插拔高容量电池(25℃下工作24小时)5微伽重复测量精度20G冲击下有5个微伽的影响低漂移(未改正:200微伽/天)低残余漂移(20微伽/天)可实时各项自动改正(包括:潮汐、倾斜、漂移和温度改正等)CG-6技术进步在成功的CG-5重力仪基础上,重新设计使CG-6更轻,更快速和更强大。更小,包装更简便重量减少35%:5.2kg(含两个电池)高度减少32%:21.6cm重新设计的水平调节三脚架:轻了40%,强度增加25%功耗消耗减小20%侧面积减小使仪器在抗风能力上有了提高重新设计的用户体验更快,改进的倾斜传感器使调平变得更容易,可视化的反馈和更轻的三脚架,调平螺母人体工程学的设计在仪器前部优化的用户界面并兼容平板电脑新的平板电脑可以进行远程操控和高级数据处理,数据最高10Hz的数据采集频率,并还有其他特性直观的用户操作界面使测量更迅速,加背光的显示屏使读数更方便,4GB大内存蓝牙和USB连接改进的传感器性能减小了长周期的漂移简洁的设计,减少了加热设置和稳定时间CG-5/CG-6垂直梯度测量三脚架应用领域:油气勘探重力测量可用于确定油气中的岩丘,在油气回采过程中通过测量密度变化有助于观测油藏变化矿产勘探重力可探测火山块状硫化物矿床与镍矿床,赋存钻石的金伯利岩,条带状铁矿及冲击盆地。重力也可确定矿床尺寸岩土地质工程重力可探测隧道,溶蚀或灰岩洞中的裂缝或空洞地质填图重力图可辅助做地质填图土木工程重力可用于研究道路、大坝和岩脉的完整性,和地表面下的缺陷区域重力研究重力可确定岩石类型,土壤密实程度和地下水赋存大地水准面成图通过观测地球表面重力变化,经过精确改正可给GPS更精准的高程数据考古研究重力可用于探测地下埋藏的城墙、建筑物和古墓遥测平板电脑控制器及软件陆地重力LYNX LG处理软件功能蓝牙通讯实现无接触操作实时测点分布定位图实时初步布格异常图测量数据实时回放可导入测线布置图(KML,GPX,Delimited ASCII)查询测量数据库更高级的改正功能倾斜和漂移标定界面GPS集成/同步 可选附件Lynx系统LG重力仪操作软件内置GPS和相机日光型多点触摸屏野外现场得到初步布格图触摸屏操作Windows操作系统实时图形定位硬件最小配置要求Windows系统,多处理器,Wi-Fi,蓝牙,GPS
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  • 冷原子绝对重力仪 400-860-5168转2623
    针对移动基座应用进行优化的商用绝对量子重力仪。可在移动车辆上运行,捕捉高分 辨率重力数据,自动获取无漂移数据,实现了以前无法实现的应用领域。绝对引力 该产品是一种绝对重力仪,可确保整合不同时间段获 取的数据集并与历史绝对重力数据集兼容。 无漂移数据 能够长期监测一段时间内的小规模变化,通过获取不 漂移的数据来跟踪开采过程中剩余储量的变化。 全年运营 在不同气候和天气条件下的即插即用操作能力使其能 够全年进行勘测,而无需大量人员。 自动密度反演 该产品的高空间分辨率数据可确保相邻数据点之间的 相关性得到改善,从而实现密度反演,该过程可通过 我们的 AI 平台自动完成。采用冷原子干涉法,这是一项利用原子量子态测量地球引力场变化的尖端技术。 当原子受到不同的引力时,它们的量子态会发生变化,而该产品可以以无与伦比的精度 检测到这些变化。通过分析这些量子态,可以提供高精度的重力测量,从而识别可能意 味着地球表面下隐藏资源的重力异常。 应用举例1:灾害检测 在大地测量学中,有助于测量地球的重力场,增强我们对地球物理过程的理解。此外, 它还可用于环境监测,使研究地下水波动、地质灾害监测成为可能。 应用举例2:资源勘探 移动基座功能,通过促进连续数据捕获将这种方法提升到了一个新的水平。 这使地球物理学家和勘探团队能够迅速准确地识别关键矿物、地热储层和其他宝贵资源。 应用举例3:定位与导航 我们的传感器可以构建地下的 3D 模型,从而帮助提供精确的导航,创建可在任何地方 使用的通用定位系统。
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重力仪工作原理相关的方案

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  • 超导重力仪器中的超高精度温度(0.1mK)和气压控制解决方案

    超导重力仪器中的超高精度温度(0.1mK)和气压控制解决方案

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:超低重力仪器中要求液氦池温度恒定,为实现小于0.1mK的波动度,气压控制的波动度要小于10Pa。为此本文提出了相应技术方案,核心内容是实现缓冲罐的气压精密控制,采用了双向控制模式,并使用了万分之一精度的气压传感器、电动针阀和PID控制器。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][size=14px]超导重力仪器有超导重力仪和超导重力梯度仪,都是用来对重力信号进行精密测量的仪器。超导重力仪器需要在低温条件对极微弱信号进行测量,所以对低温温度恒定有很高的要求,即要求液氦池温度波动在0.1mK以内。[/size]对于液氦池温度的精密控制可以通过控制液氦池内的气压来实现,这就要求气压的测量和控制达到极高水平。本文将针对超导重力仪器中液氦池内气压的高精密控制问题,提出相应的解决方案。此方案的优势是液氦池温度的控制精度主要受压力传感器精度的影响,选择超高精度的压力传感器,并通过精密数控针阀和高精度PID控制器,采用下游抽气流量控制模式,可使液氦温度的波动稳定控制在0.1mK以内。[size=14px][color=#ff0000]二、技术方案[/color][/size]液氦温度的精密控制原理是基于液氦饱和蒸气压与对应温度的关系。根据液氦饱和蒸气压与温度的对应关系,液氦温度要控制在4K左右,并要求温度波动小于0.1mK,则要求液氦上部气压控制在100kPa左右时,气压的波动要小于10Pa以内。[size=14px]为了实现上述气压控制精度,本文提出的技术方案具体包括以下几方面的内容:[/size][size=14px](1)液氦池上部的气压控制可以抽象为一个密闭容器内的压力控制。对于密闭容器的压力控制需要增加一个缓冲罐,通过缓冲罐的压力控制实现液氦池的压力控制,结构如图1所示。[/size][align=center][size=14px][img=气压控制,550,490]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205230927573218_8908_3384_3.png!w690x615.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px]图1 高精度气压控制系统结构示意图[/size][/align][size=14px][/size][size=14px](2)缓冲罐的压力控制采用了上下游双向控制模式,通过调节进气和抽气流量进行控制。[/size](3)整个控制系统包括缓冲罐、气压传感器、PID控制器、数字针阀和真空泵。[size=14px](4)如果气压控制在100kPa并要求波动小于10Pa,则要求气压的测量和控制要有10/100k=0.0001(万分之一)的精度,由此需要配备万分之一精度的气压计和PID控制器。[/size]总之,本文所述的技术方案,其控制精度主要受气压传感器和PID控制器精度的限制,结合步进电机驱动的小流量电动针阀,通过高精度传感器和控制器,可以实现超导重力仪液氦温度的精密控制,温度波动可以控制在0.1mK以内,且不受外部环境温度变化影响。[size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size]

  • 中国计量院“重力比对专题服务”项目通过验收

    日前,中国计量科学研究院(简称“中国计量院”)依托国家计量基标准资源共享服务平台开展的“重力比对专题服务”项目在黑龙江省漠河市顺利通过验收。该项目由中国计量院和黑龙江省计量检定测试院共同承担,经勘查选址、基础建设、观测试验等工作,在漠河市北极村建立了一个绝对重力参考点。该绝对重力参考点既是我国最北方的点位,也是由中国计量院从其“全球绝对重力仪关键比对点”引出的第一个点位,具有特殊意义。  黑龙江省质监局副局长郭杰,中国计量院副院长宋淑英,漠河市副市长常彬,黑龙江省计量检定测试院院长曹曙光等参加了项目验收会。湖北省地震局重力实验室主任申重阳研究员、中国计量大学教授陈乐、中国特种设备检测研究院研究员陶雪荣、中国设备监理协会常务理事王越薇等专家听取了中国计量院振动重力实验室主任吴书清副研究员对项目的详尽报告,经实地考察和质询讨论,一致同意项目通过验收。  重力加速度量值是与地理位置密切相关的物理量,黑龙江省漠河市纬度最高,相对于国内其他地区,具有较大的重力加速度值。该绝对重力参考点的建立不仅有助于提升当地压力、测力、扭矩、衡器等力学仪器及传感器的校准水平,而且充分发挥了该地区地理位置的优势,与国内其他绝对重力参考点形成了天然的大范围变化重力长基线,为各类重力测量仪器标定提供了技术基础。同时,该项目还开展了地震、测绘、地质等行业的重力计量数据共享服务,兼具科学性与实用性。

重力仪工作原理相关的耗材

  • 15ml 重力纯化支架
    产品详情:本产品根据实验需求,可同时处理多个样本,进行多个或多种标签重组蛋白重力纯化。有机玻璃材质.高透利于观察样本。第一层:可同时处理多个样本;第二层:样本收集装置,解决样本收集难的问题,无交叉污染;第三层:废液槽,收集废液并可自由取出。
  • 6ml重力纯化支架
    产品详情:本产品根据实验需求,可同时处理20个样本,进行多个或多种标签重组蛋白重力纯化。有机玻璃材质.高透利于观察样本。第一层:可同时处理20个样本;第二层:样本收集装置,解决样本收集难的问题,无交叉污染;第三层:废液槽,收集废液并可自由取出。
  • 50ml 重力纯化柱支架
    产品详情:本产品根据实验需求,可同时处理多个样本,进行多个或多种标签重组蛋白重力纯化。有机玻璃材质.高透利于观察样本。第一层:可同时处理多个样本;第二层:样本收集装置,解决样本收集难的问题,无交叉污染;第三层:废液槽,收集废液并可自由取出。

重力仪工作原理相关的资料

重力仪工作原理相关的资讯

  • “空间科学+”应用研讨会暨微重力仪器新品发布会在京召开
    2023年9月22日,“空间科学+”应用研讨会暨微重力仪器新品发布会在北京隆重举行。会议由中国出入境检验检疫协会作为指导单位,国际可持续发展实验室分会、北京戴纳实验科技有限公司、青岛大学空间应用工程与技术研究院共同主办,并仪器信息网视频号等多家媒体进行线上同步直播。研讨会以“太空空间和微重力环境下的生物技术开发”为主题,主要包括外太空实验室发展、太空空间的医药研发、微重力环境下生物医药科技等内容。会议邀请到的专家有:第十三届全国政协副秘书长、中国药学会副理事长、中国出入境检验检疫协会首席专家;中国国际旅行卫生保健协会首席专家 曲凤宏 主席中国空间科学学会/微重力科学与应用研究专委会主任委员、青岛大学博士生导师 赵建福 主任中国科学院力学研究所 高级工程师;青岛大学博士生导师 孙树津 主任北京领柯生物科技有限公司 总经理;原军事科学院专业技术大校、副研究员 凌焱 北京戴纳实验科技有限公司 董事长;青岛大学兼职教授、博士后导师 迟海鹏北京戴纳实验科技有限公司 技术总工、研究员、硕士生导师 奚晓鹏北京戴纳实验科技有限公司 微重力共享实验室中心主任 黎春盈曲凤宏主席为研讨会致辞,并表示空间站实验和微重力技术的研究将会成为未来科技发展的热点话题,科研工作者们要保持对微重力环境下的生物技术开发和应用的关注,以便获取新的创新思路和技术突破。赵建福主任进行《中国空间站时代微重力重点实验室建设》主题演讲,分享了中国微重力实验室的发展历程以及微重力科学相关研究的重要意义。孙树津主任分享了《回转器微重力生物学效应模拟的原理问题》,为我们分析了在地面模拟达到微重力环境的工作原理。凌焱在《微重力与细胞工程》的分享中解答了微重力环境对于细胞生长的影响。奚晓鹏研究员在《微重力实验室场景的应用》分享了地面微重力实验室场景在科研行业的应用以及微重力产品的解决方案和实验进展。黎春盈主任围绕《微重力实验共享中心规划》,分享了戴纳科技公司微重力系列产品的推广计划和建设微重力实验共享中心的规划。在微重力仪器新品发布环节,北京戴纳实验科技有限公司董事长迟海鹏先生进行致辞,并邀请各位专家共同为微重力仪器新品揭幕。这款微重力仪器是由北京戴纳实验科技有限公司的具有自主知识产权的微重力设备,可以模拟10-3-10-5g的微重力环境,未来可以为各领域开展空间实验前的实验设计、模拟以及落地后的验证提供技术支撑。戴纳科技微重力系列产品宣传片
  • 绝对重力仪:给地球精准“做CT”
    从比萨斜塔上抛下两个不同大小的铁球,它们以相同的速度同时落地——400多年前,意大利科学家伽利略完成这个著名的自由落体实验后的感受,今天的中国计量科学研究院重力仪研究团队也能体会到。不过,与伽利略不同,他们观察的落体不是铁球,而是原子团。重力仪研究团队是中国计量院九个计量基础前沿研究团队之一,团队的工作是精准地测量重力加速度,建立国家重力加速度计量基标准体系,并为此研制自主可控的精密测量仪器——绝对重力仪。重力加速度的测量分为绝对重力测量和相对重力测量。中国计量院对绝对重力仪的研究已有半个多世纪。2013年以来,他们开展了新一代激光干涉型绝对重力仪和第一代原子干涉型绝对重力仪的集中攻关,突破十余项“卡脖子”技术,大幅提升了重力加速度的测量水平。这两种绝对重力仪测量结果的合成标准不确定度,分别达到3.0和4.6微伽。伽,即重力加速度的单位,其命名正是为了纪念伽利略。与伽利略那时候相比,3.0和4.6微伽的测量不确定度,相当于将重力加速度的测量精度提高了将近7个数量级,也就是10的7次方、上千万倍。这是时代的发展,是科技的进步。伽利略可能不会想到,几百年后的人们可以通过原子干涉绝对重力仪,将自由下落物体从宏观物体换成微观原子团,在超高真空环境下采用激光冷却和操控技术来测量重力加速度。不止于此。中国计量院还利用自主研制的激光干涉型和原子干涉型绝对重力仪,通过主办国际比对和超导重力观测技术,建立了不同技术体制相互旁证的国家重力加速度计量基准,其测量不确定度优于1微伽。2017年,14个国家的32台重力测量仪器齐聚中国计量院开展“大比武”——计量比对。中国计量院的绝对重力仪表现优异,使得全球重力计量基准原点落户中国。所谓原点,即全球重力加速度测量精度最高的点位,也是全球重力加速度量值的源头。此前,全球重力计量基准原点一直在欧洲。“这意味着中国成为全球重力加速度量值溯源地,为全世界开展重力加速度的量值溯源和传递,彰显了我国科技实力和在全球计量界的国际影响力。”中国计量院时间频率所副所长、重力仪研究团队带头人吴书清很自豪。科研人员总是追求极致,对更高精度的追求既是一种自我突破,也是一种现实需要。如此高精度的重力仪,在现实生活中大也有用处。受地球引力影响,物体下落时具有近乎相同的重力加速度,但在不同纬度、地层中矿藏变化等因素的影响下,重力加速度会有细微变化。这种变化是进行辅助导航、资源勘探、地震预报、海洋监测等的重要依据。比如,利用不同位置的重力信号与标准重力地图匹配,可以获取定位和导航手段。根据重力场的异常或突变,可以勘探资源并确定是何种资源。科研人员曾通过重力测量,探明北京明十三陵地下陵墓的形状、位置和埋深。我们生活中用的电子秤,其准确性也建立在精准的重力测量基础上… … 作为国家的基础数据、战略数据,重力加速度的精准测量从未停止。近年来,在“中国大陆科学钻探工程”“中国大陆构造环境监测网”“极地科学研究”“精密重力测量国家重大科技基础设施建设”等国家重大工程项目中,都可以看到绝对重力仪的身影。“它们正在给地球更加精准地‘做CT’,让我们愈发了解人类的家园。”中国计量院重力仪研究团队如此形容。
  • 990万!中山大学天琴中心超导重力仪采购项目
    项目编号:中大招(货)[2022]608号项目名称:中山大学天琴中心超导重力仪采购项目预算金额:990.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):990.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标采购项目内容及数量:超导重力仪,2台(本项目允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标;本项目不属于专门面向中小企业采购项目。本项目所属行业为工业。具体内容及要求详见公告附件招标文件)。 2、项目预算及经费来源:项目预算 9900000.00 元人民币。经费来源为财政性资金。合同履行期限:交货时间:自合同签订之日起630日内完成交货。交货地点:中山大学珠海校区。本项目( 不接受 )联合体投标。中大招(货)[2022]608号_中山大学天琴中心超导重力仪采购项目.pdf

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