温度观测仪原理

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温度观测仪原理相关的仪器

  • 便携式气象观测仪 400-860-5168转4652
    便携式气象观测仪是一种可随身携带、易于操作的气象数据收集设备。它集成了多种传感器,能够实时监测和记录温度、湿度、风速、风向、气压、降水量等关键气象参数。与传统的气象观测站相比,便携式气象观测仪具有体积小、重量轻、功耗低、易于部署等特点,使其能够在各种复杂环境下进行快速、准确的气象观测。一、产品简介TH-BQX6便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。便携式气象观测仪该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。便携式气象观测仪该设备采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式5、铝合金支架,可伸缩6、减震防护拉杆箱,方便携带三、技术参数1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);6)光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%);7)数据存储:不少于50万条;8)功耗:1.75W9)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能10)总重量:≤5kg;11)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;12)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证13)生产企业具有计算机软件注册证书
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  • 手持气象观测仪 400-860-5168转5113
    手持气象观测仪TH-CSQ5A自带屏幕显示器,可以更好的观测到实时监测的具体数据,没有移动部件、质量较轻更加方面操作,更加适合场外临检环境。利用超声波来监测气象环境数据。一、产品介绍手持气象观测仪TH-CSQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。二、产品特点无移动部件,零磨损免维护,使用寿命长采用超声波探头反射式,结构更紧凑内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电可选配温、湿度和大气压力传感器内置蓝牙传输模块三、典型应用手持式气象多要素检测移动巡检电力安全巡检船舶、码头及航海检测城市环境监测四、参数风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°测量原理:超声波时差法空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)测量原理电容式MEMS传感器数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配一节电池,最多可装三节)充电接口:锂电池外配充电适配器工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时外形尺寸:Ø 82*249mm
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  • XST-SCI-inOne科研观测一杆通产品概述:一杆通,顾名思义,就是让用户能够一站配齐,即一个观测杆,完成多种目标参数测量,标准配置可以测量24个参数,涵盖植被、气象、土壤多种观测目标,完美解决各参数的时空匹配。一杆通能够充分利用智能数据采集器的算力,在完成数据采集的同时,进行数据初步预处理,达到“观测即所得”的效果,减轻用户后期数据计算以及参数处理的工作量。功能特色:1. 一套系统,多层次部署观测自上而下集成光谱物候相机、植被冠层结构参数相机、一体式气象传感器、多参数土壤传感器,统一由数据采集器控制和采集数据,保证数据的完整性。2. 一次部署,获得23种以上科研参数&bull 物候植被指数7种:NDVI、GCC、RCC、BCC、GVI、NG、SG。&bull 植被结构参数2种:叶面积指数LAI、覆盖度FVC。&bull 气象要素7种:温度、湿度、气压、风向、风速、降雨量、太阳总辐射。&bull 土壤参数7种:温度、湿度、电导率;可根据经验模型估算PH值、氮、磷、钾。3. 一个智能数据采集器,兼顾边缘计算与无线传输功能内置可编程模块,实时进行数据现场校准和各种植被指数和结构参数计算。4. 一套数据,本地和云端双备份观测数据实时保存在本地和云端数据库,并支持断点续传。数据安全:1. 观测数据可实时双备份:一份在数据采集器内,一份上传至云端数据库;2. 数据断网续传:没有网络时,数据存储在采集器自带存储器(64GB),一旦网络可用时,自动将数据上传到云端;3. 数据自动报警:支持用户自定义数据质量规则,一旦观测数据出现异常时,触发质量控制规则,启动报警,报警信息可通过短信、邮件等方式通知到用户;4. 提供采集数据保存远程MySQL数据库功能;5. 云端数据库支持用户安全访问,可实时可视化,也可以动态显示历史数据,支持数据批量下载。多种可视化工具库:1. 时间序列实时数据查看。2. 统计实时统计图表。3. 数字与模拟仪器面板。4. 数据报警规则设置。5. 远程控制设备组件。技术参数光谱物候相机图片波谱宽波段:RGB真彩照片窄波段及峰值波长:绿550±10nm;红650±10nm;近红外850±10nm传感器CMOS镜头,500万像素图像变焦功能20倍光学变焦,视场角55.4°-3.55°数据采集可设定自动采集频率范围:10分钟-24小时植被冠层结构参数相机图片传感器类型CMOS成像传感器,标准RGB真彩色图像输出像素大小500W视场角129°-37.6°一体式气象传感器图片风速工作原理:超声波测量范围0-60m/s精确度风速≤30m/s时:±(0.3+0.03v);风速≥30m/s时:±(0.3+0.05v)风向工作原理:超声波测量范围0-360°精确度土3(<10m/s)雨量工作原理:光学测量范围0-200mm精确度±15%空气温度工作原理:热敏电阻测量范围40℃-85℃精确度±0.3℃(25℃)相对湿度工作原理:湿敏电容测量范围0-100%精确度±3%(10-80%)空气压力工作原理:压阻式测量范围300-1100hpa精确度±0.3hpa太阳辐射工作原理:光电测量范围0-2000W/m2精确度±5%土壤多参数传感器图片土壤温度测量范围-40℃-80℃精度±0.5℃土壤水分测量范围0-饱和(VWC)精度0-50%范围内:±2%(棕壤,25℃)土壤电导率测量范围0-20000μs/cm精度0-10000us/cm范围:±3%FS;10000-20000us/cm范围:±5%FS(棕壤,25℃)土壤PH测量范围3-99PH氮磷钾测量范围0-2999智能数据采集器图片工作电源电压:7-40V;功耗:1.8W内存64G工作环境-40℃-60℃;0-100%RH数据采集外接传感器数量最多255个,最快采集频率2s无线传输内置模块,支持双流量卡,热插拔,4G全网通支持通讯有线:RS232、RS485、RJ45(5网口),USB无线:WIFI,GPRS,4G选装GPS可输出位置信息,可以用于校准系统时间
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温度观测仪原理相关的方案

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  • 熔融特征温度观测中的问题

    1400℃)的煤灰,升温时在较低温度下开始变弯,然后又变直,到一定温度又变弯。两次变弯应以第二次的温度为DT。第一次变弯往往是由于灰锥失去水分所致,并非灰锥开始熔化,故不能算DT.(3) ST是表征灰熔融性的一个重要温度。它的测定如前所述,是当灰锥尖触及托板或变成圆球或半球时的温度。有时灰锥变形后其高度已经等于(或小于)底长,但并没有变成球形或半球形,还有棱角,此时不能算ST。这种情况的发生是由于锥体由底部倒向前方或后方所致。当灰锥出现整体倒塌后,测定结果不准,应重新测定。(4) FT的观测相对比较容易,当灰锥完全熔化并流动展开成高度1.5mm以下的薄层时的温度即为FT。在出现以下情况时应正确判断:1、 高温下灰锥样明显缩小直至消失,并未流动展开成薄层。此时不能算FT,只能如实记录。2、 灰样熔化展开高度在1.5mm以上,但表面有明显起伏。此时应为FT,因灰样已经熔化。(5) 灰锥在受热过程中出现的特殊情况,如烧结即烧结成块;收缩即灰锥按原始形状逐渐缩小;膨胀即灰锥到一定温度明显增大;鼓泡即如沸腾状鼓泡。如发生以上情况时,对温度均应仔细观察并详细记录。

  • 智能环境监测仪室外气象观测

    智能环境监测仪室外气象观测

    智能环境监测仪室外气象观测智能环境监测仪是一款便于携带,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测系统。该系统采用新型一体化结构设计,做工精良,可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点等多项信息并做公告和趋势分析,该系统分有线站和无线站两种形式,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,是一款性价比突出的智能环境监测仪。智能环境监测仪观测支架采用目前为先进的第三代气垫减震收缩技术,有效避免支架在收缩时损伤架体,延长支架使用寿命达10年以上,支架完全收缩后整体高度只有1米配合单肩旅行袋可以轻松带走,便于携带,使用方便,做工精良,测量精度高。该系统采用新型一体化结构设计,是一款的小型自动气象站。具有手机气象提醒服务功能,可以通过多种通讯方法与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机数据库中,用于对气象数据统计分析和处理。[img=智能环境监测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211220921444654_936_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]智能环境监测仪根据气象成型原理、现代监测技术研发而成,广泛应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,实现对设施农业综合生态信息自动监测、对环境进行自动控制和智能化管理。智能环境监测仪是绿光自主研发生产的一款便携式智能气象监测仪器,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器上,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。主机具有GPS定位功能,大屏幕中文实时显示采集数据,记录组数,传感器连接数量,经度纬度,信号强度,低电压电量示警提示。[img=智能环境监测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211220922079153_4850_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【求助】ICP的纵向观测和横向观测的哪个更好

    现在又这样的说法:炬管水平放置和垂直观测相比较,大部分元素的检测限可以降低5-10倍! 这种说法是不是成立呢?为什么? 如果成立,那么为什么还会推出水平和垂直都能观测的ICP,如PE Optima 5OOO系列和Thermo iCAP6500DUO 都是具有双向观的ICP,Varian vista700系列都只是单项的观测的。 我相信他们推出双向观测肯定有他们的道理,小弟不明白其中的原理,请高手指点指点!

温度观测仪原理相关的耗材

  • 易安装炬管,可拆卸,适用于 Agilent 5100 同步垂直双向观测/垂直双向观测 ICP-OES 的轴向和径向观测模式
    Agilent 5100 ICP-OES 拥有即插即用型的炬管和简单高效的炬管载架,它可自动定位炬管并连接气体,确保实现快速启动并获得可重现的结果。炬管安装后便无需进一步调整炬管或对水平观测位置进行光学准直。自动定位功能可确保每位操作员都能获得可重现性能,并能显著降低仪器之间的变异性。安捷伦的 5100 ICP-OES 在现有的三种仪器配置上都使用了耐用的垂直炬管,可应对最具挑战性的样品 — 从高基质样品到挥发性有机溶剂。垂直设计的炬管能够以完美的性能对复杂样品实现稳定的测定,对清洁的需求更少,停机时间更短,而且由于垂直炬管的使用寿命更长,炬管的更换次数也更少。垂直炬管为测定复杂样品提供最佳配置。炬管使 5100 ICP-OES 的检测限达到轴向观测等离子体级别可获得无与伦比的长期稳定性,即使处理最复杂的样品也是如此即插即用型炬管免除炬管调整步骤确保每名操作人员都能快速启动并获得可重现的结果。
  • 观测玻璃器皿 | N9308003
    订货信息:观测玻璃器皿产品描述数量部件编号一次性观测玻璃器皿(50mL)1000N9308003一次性观测玻璃器皿(100mL)500N9308030
  • 粒度分析仪原理 汇美科HMK-200
    粒度分析仪原理简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉a体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等

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  • 热变形维卡软化点温度测定仪:原理、结构、操作方法
    热变形维卡软化点温度测定仪是一种用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点的实验设备。这种设备在质量控制、材料科学、塑料工业等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍热变形维卡软化点温度测定仪的原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法。和晟 HS-XRW-300MA 热变形维卡软化点温度测定仪热变形维卡软化点温度测定仪主要由加热装置、测试系统和测量仪器等组成。加热装置包括电炉、热电偶和加热炉壳等部分,用于提供高温环境。测试系统包括试样、加载装置和位移传感器等,用于测量材料的热变形和软化点。测量仪器则是用于记录和显示测量数据的设备。操作热变形维卡软化点温度测定仪需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,选择合适的试样和试剂,确保试样在高温环境下能够充分软化和变形。其次,将试样放置在加热装置中,并使用加载装置施加一定的压力。然后,逐渐升高温度,并记录试样的变形量和温度变化。最后,通过测量仪器输出测量结果,并进行数据处理和分析。在使用热变形维卡软化点温度测定仪时,可能会出现一些误差。例如,由于加热不均匀或加载压力不一致,可能会导致测量结果出现偏差。此外,由于试样本身的性质和制备方法也会对测量结果产生影响。因此,在进行测量时,需要采取一些措施来减小误差,例如多次测量取平均值、选择合适的加热方式和加载压力等。热变形维卡软化点温度测定仪的测量结果可以反映材料在高温环境下的性能和特点。因此,正确理解和使用测量结果是至关重要的。在实践中,需要根据具体的实验条件和要求,选择合适的测定仪器和试剂,并严格按照操作规程进行测量。同时,需要充分考虑误差和处理方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。总之,热变形维卡软化点温度测定仪是一种重要的实验设备,可以用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点。了解其原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法,对于科学研究和实际应用都具有重要意义。
  • 中科院青藏所用红外系统观测纳木错湖面温度
    人民网科技频道讯 在公益性行业(气象)科研专项“中国冰冻圈卫星监测关键技术研究及系统开发”(项目编号:GYHY(QX)2007- 6-18)的湖冰专项的支持下,青藏高原所科研人员在纳木错成功安装了IRR-P红外温度数据采集系统,积极开展湖面温度观测。  据科研人员介绍,这套红外温度数据采集系统,采用适于野外观测的SI-111 高精度红外温度传感器(波长范围: 8-14 μm),并与CR1000数据采集器连接,设定采集数据的时间间隔后,采用太阳能板供电,保障了在野外条件下进行不间断的数据测量。该红外数采系统为长期湖面温度、湖冰变化、蒸散发遥感反演等气候变化研究提供了基础数据支持,为青藏高原冰川-湖泊以及水文过程变化研究提供基础数据。
  • “夸父一号”发布首批太阳观测科学图像
    12月13日上午,我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”卫星发布首批科学图像。  “夸父一号”自2022年10月9日成功发射以来,三台有效载荷已在轨运行两个月。此次公布的首批图像正是两个月间获取的若干对太阳的科学观测图像。  两个月来,“夸父一号”已经实现多项国内外首次,在轨验证了“夸父一号”三台有效载荷的观测能力和先进性。  在轨两月工作状态正常  “夸父一号”全称为“先进天基太阳天文台”(ASO-S),是中国科学院空间科学二期先导专项研制发射的又一颗空间科学卫星,共有三台有效载荷,分别是全日面矢量磁像仪(FMG)、太阳硬X射线成像仪(HXI)、莱曼阿尔法太阳望远镜(LST)。  “夸父一号”卫星系统总师、中科院微小卫星创新研究院诸成介绍,截至目前,除莱曼阿尔法太阳望远镜的子载荷莱曼阿尔法日冕仪(SCI)还未开机,其他设备均开机工作,工作状态正常。  此外,诸成表示,卫星平台和各载荷功能性能满足设计要求,建立了高精度稳定姿态指向、稳定工作温度环境、可靠星地测控和数据传输链路,并获取稳定能源,有力保障了卫星在轨开展工作。  在轨测试期间观测已实现多项首次  “在轨两个月期间,‘夸父一号’按照既定计划,开展了大量对太阳的在轨测试和观测,实现了多项国内外首次。”甘为群说。  全日面矢量磁像仪实现了我国首次在空间开展太阳磁场观测,已获得的太阳局部纵向磁图的质量达到国际先进水平,为聚焦“一磁两暴”科学目标,实现高时间分辨、高精度的太阳磁场观测奠定了良好的基础。  FMG在轨观测的局部单色像和磁图(右边)与怀柔地面全日面磁场望远镜对同一时间同一日面区域观测的结果(左边)对比。  FMG观测到的2022年11月6日00:50:15UT局部纵向磁图(右边)与同一时间美国太阳动力学天文台(SDO)的日震磁像仪(HMI)观测结果(左边)的对比。  “结果显示,FMG的观测效果远远好于地面望远镜;在反映局部纵向磁场细节上,FMG与国际上最先进的HMI/SDO几乎完全一致。”甘为群说。  太阳硬X射线成像仪实现了我国首次太阳硬X射线成像,提供了地球视角目前唯一的太阳硬X射线图像,图像总体质量达到国际一流水平,为实现对太阳耀斑展开非热辐射空间分布、时间结构、能谱特征观测奠定了坚实的基础。  HXI在2022年11月11日“双11”观测到的一个C级耀斑硬X射线成像与太阳动力学天文台(SDO)的大气成像仪(AIA)紫外1700图像的比较。  HXI在11月11日观测到的“双11”系列耀斑的光变、硬X射线成像及与AIA/SDO的极紫外/紫外图像的合成图。  “从图中可以清楚看到,硬X射线源的位置与紫外亮结构的位置在高空间分辨率下完美重合,特别值得注意的是,HXI具有对复杂源的成像能力,成像的可靠性得到了充分确认。”甘为群说。  莱曼阿尔法太阳望远镜共有三个子载荷,其中,太阳日面成像仪(SDI)国际首次在卫星平台上获得了莱曼阿尔法波段全日面像,对日珥的演化图像清晰完整;另一个子载荷——太阳白光望远镜(WST)观测到太阳边缘上2个罕见的“白光耀斑”,莱曼阿尔法波段的观测能力得到了验证。  SDI/LST在2022年11月25日观测到的爆发日珥。  WST/LST在11月7日观测到1个白光耀斑,右边红色等值线为连续谱增强位置相对黑子的位置。  “这些结果表明LST上已开机的两个载荷已经具备了科学观测的能力,所得结果为随后详细研究日珥莱曼阿尔法波段演化及多波段诊断白光耀斑特征提供了宝贵的资料。”甘为群说。  他表示,随着子载荷莱曼阿尔法太阳日冕仪开机对日冕物质抛射开展观测,莱曼阿尔法太阳望远镜将在日冕物质抛射的日面形成和近日冕传播观测方面发挥不可替代的作用。  将实时共享观测数据  按计划“夸父一号”在轨测试共需4-6个月时间。甘为群介绍,“夸父一号”将继续按照既定计划开展并完成在轨测试,早日转入在轨科学运行阶段。  “在进入科学运行阶段后,‘夸父一号’的数据连同数据分析软件,将尽快对国内外同行实时开放。希望国内外同行能用这些数据实现共同的科学目标。”甘为群说。  他表示,目前,“夸父一号”数据中心正在建设过程中,最晚会在卫星发射半年后对外开放。按照科学卫星的国际惯例,“夸父一号”科学观测运行团队将在数据中心开放之前,在国际范围组织召开数据使用培训会,向国际同行解释卫星的工作原理与数据构成等情况。  中科院空间科学二期先导专项负责人、中科院国家空间科学中心主任王赤表示,目前,我国太阳物理学界与相关工程部门正在开展未来太阳空间物理的发展规划论证,拟分步实施太阳极轨探测,太阳黄道面探测(环日,L5/L4),太阳抵近探测“三步走”计划,将从不同视角和距离观测太阳,以解决诸如太阳磁场产生和演化及其与太阳活动的关系、太阳爆发的物理机制及其对空间天气的影响这类重大科学和应用问题。  “夸父一号”卫星的科学目标瞄准“一磁两暴”,即同时观测太阳磁场和太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射,研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联,同时为空间天气预报提供支持。  甘为群表示,“夸父一号”将充分发挥三台有效载荷组合观测的特色,加强国内外合作和数据开放共享工作,早日实现 “一磁两暴”科学目标,为太阳活动第25周峰年观测和研究做出有显示度的中国贡献。

温度观测仪原理相关的试剂

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