高度计

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高度计相关的厂商

  • 广东妙机精密科技股份有限公司(以下简称妙机科技)致力于为高科技领域提供完整的微米、奈米测量解决方案。妙机科技拥有完全自主品牌体系,从研发、生产、销售等关键环节,提供上、中、下游完整的产品供应及售后服务,目前在国内外占有一定的市场并享有较高的品牌知名度,未来将持续朝更高速、更高精度测量产品方向发展。 妙机科技采用创新性的SIC(System in Case)设计理念,将全自动测量仪常用的各种电路模块整合在一个盒子里,解决了过去板卡组件的系统繁杂,接线复杂,性能低下,故障率高的问题,使得全自动测量仪功能强大,结构简洁,高效可靠,易于接线和维护,从而率先推出龙门式全自动影像测量仪、一体式影像测量仪等高端重磅级测量设备,在全国乃至全球处于领先水平。妙机科技同时提供测量金相显微镜、测量工具显微镜、复合式液晶显微镜、光学轮廓投影仪、坐标测量机、刀具测量仪仪、高度计、光学尺、数显表等精密仪器仪表,除了提供既有的测量产品之外,我们可以基于客户的需求,提供客制化的量测方案。
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  • 本公司经营的主要产品有:美国OGP自动影像量测系统,德国LEICA系列显微镜、成像和图像分析软件、各种成像CCD、数码相机及配件,日本NIKON投影机、工具显微镜、高度计,东京精密的粗糙度仪和圆柱度仪等。代理南京普西森的光学设备。光学成像仪器的维护及改造、硬度计、万能试验机及各种耗材等。
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  • 本公司自成立以来,主要代理及销售球栅尺,磁栅尺,千分表,光栅尺,测高仪产品。各知名品牌检测仪器仪表.优异的产品质量与良好的服务态度,赢得了新老客户的一致好评。本公司主要代理及销售以下系列产品:欢迎来电咨询,我们热忱为每一位客户提供技术支持TEL:+86 512 65781662 +86 13962107506★ 德国ELGO直线磁栅尺、数显★ 英国NEWALL球栅尺、VULCAN球栅尺数显 ★ 德国ZOLLER对刀仪、EZset对刀仪 瑞士URMA对刀仪、PWB对刀仪★ 日本三丰Mitutoyo各种量具(卡尺、高度规、高度尺、高度计、千分尺、百分表、千分表、杠杆表、厚度计、深度尺、磁性表座) ★ 日本三丰Mitutoyo量仪(高度仪、投影仪、工具显微镜、硬度计、粗糙度仪) ★ 瑞士TESA各种量具(卡尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、杠杆表等)★ 日本PEACOCK牌测试工具(如:百分表、千分表、厚度表、杠杆表、深度表) ★ 日本SK牌测试针规、EISEN牌测试针规 ★ 日本SONY高度规、Nikon高度规、显微镜、日本PEAK各规格放大镜 ★ 日本CITIZEN西铁城精密线性电感量仪、电子探规、电子式测微计、信号指示量表、卧式内径测量仪 ★ 瑞士TRIMOS高度仪、TESA高度仪★ 台湾万濠《Rational》投影仪、二次元影像测量仪、工具显微镜、三座标、光栅尺 ★ 台湾精展GIN 正弦磁台、冲子成型器、万向磁性座、V型块、砂轮成型器、钨钢块规、高速钢块规、陶瓷块陶 ★ 国产显微硬度计、显微镜、量块、针规、螺纹量规、针规 ★ 国产精密花岗石平台、量表座、推拉力计、比测台企业精神:以诚为本,实事求是,取长补短!积极探索,勤勉努力,持之以恒!经营理念:为客户提供最满意的产品和服务管理理念:制度为本,追求标准化、科学化、合理化人才观: 品德至上,敬业为本
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高度计相关的仪器

  • 蛋白高度计 400-860-5168转4446
    蛋白高度计是一款便携式鸡蛋测定仪,其型号 Bulader-DA100可以帮助您测量鸡蛋的浓蛋白高度、蛋黄高度和蛋壳厚度。它的测定精度为1/100mm,使用起来准确。根据浓蛋白测定结果,结合蛋质计算尺,您可以推算出鸡蛋的哈氏单位。哈氏单位是用于衡量蛋白质品质和鸡蛋新鲜程度的指标。新鲜蛋的哈氏单位在80以上。Bulader-DA100具有数字显示功能,测量范围为0-20mm,无死机故障发生,并配备了合金测头。您可以通过调节按钮来测量蛋白高度、蛋黄高度、蛋壳厚度以及鸡蛋的新鲜度和哈氏单位值。测量精度为0.01mm,单位可选择英寸或毫米。产品特点:1、快速测定:测定时间较短,中间间隔测定可在2秒内完成。2、技术成熟:设施完善,经过长时间的技术积累和改进,确保其在任何环境下都可稳定使用。3、简洁外观设计:外观设计简单易懂,得体大方,采用不锈钢外观,坚固耐用,具有较好的耐用性。4、低噪音处理器:采用低噪音微型处理器,噪音低,无干扰,提供更加安静的工作环境。5、多重自动安全保护:设备配备了多重自动安全保护措施,保障仪器的正常安全运行,提供使用者更高的安全性和可靠性。6、简便操作:该设备无需预热,并且不需要外接其他设备,操作简单,方便快捷。产品参数:技术参数:1、精度为0.01mm;4、测量范围:0-20mm;5、型号:Bulader-DA100;6、检测速度:0.1~20mm/s。蛋白高度计还配备了Bulader校准系统和芯片,以确保准确度。蛋白高度测量表上有控制开关,方便您进行操作。设备尺寸为高180mm,重量为400g。配置方面,主机鸡蛋测定仪1台,蛋质测定台33030020mm 1个以及哈氏单位/鸡蛋新鲜度换算表1个。这些配件可以帮助您更好地使用和分析测定结果。
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  • 英国Valeport公司——VA500 高度计产品介绍Valeport VA500海底高度计为水下定位测量提供了一个新的解决方案。500kHZ的传感器使得当前信号处理模块能够提供极好的测量范围和测量精度。能达到毫米的精度,0.1m~100m的测量范围,集ROV,AUV和水道测量等功能于一体,结构紧凑,外壳坚固。可选集成高精度(0.01%)的压力传感器,坚固的外壳保护压力传感器不受海底恶劣环境的损害。技术参数声呐范围0.1-100m分辨率1mm波束角±3°压力范围10,30,100,300,600Bar精度0.01%FS分辨率0.001%FS 更多关键词:高度计,海底高度计
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  • 高度计,空运压力测量等应用环境关键特性和优点在于★-40到+85摄氏度温度范围,0到17.6psia压力范围的内的 +/-0.03 or +/- 0.06% FSO *高精度,使得系统设计简易。★每年*大漂移为0.02% 满量程★低功耗数据获取的TTL输出。★紧凑,轻巧设计下载完整的规格书 [PDF]
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高度计相关的资讯

  • 嫦娥二号7种仪器解析 将完成4项科学重任
    目前正环绕月球运行的嫦娥二号卫星,将在半年的既定时间内,完成四项科学目标:获取分辨率优于10米的月球表面三维影像、探测月球物质成分、探测月壤特性、探测地月与近月空间环境。这四大目标,将在嫦娥一号科学探测结果的基础上获得更加丰富、准确的探测数据,为后续月面软着陆及深空探测任务奠定重要的技术基础,深化人类对月球的科学认知。  担负这四大科学重任的就是嫦娥二号卫星随身携带的有效载荷——执行探测任务的七种仪器装备:TDI—CCD立体相机、激光高度计、X射线谱仪、γ射线谱仪、微波探测器、太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器。  TDI—CCD立体相机是新研制的,其余六种也都比嫦娥一号携带的有所改进。它们的“体重”加起来只有140公斤(卫星总“体重”为2480公斤,其中燃料为1310公斤),经过重新设计和改进,武艺更加高强。  立体相机、激光高度计 获取月球表面三维影像  “嫦娥一号”携带的立体相机,是普通的CCD相机,中科院西安光机所经过重新研制后,这次携带的是TDI—CCD相机,它采用多条线阵CCD对同一目标多次曝光原理,可以满足分辨率提高对相机曝光控制的要求,是我国相关载荷研制技术的一个重要突破,也是国际上首次在月球探测中使用。嫦娥二号环月飞行时远月点高度为100公里、近月点高度最低只有15公里,加上重新研制后如虎添翼,TDI—CCD相机把图像分辨率从嫦娥一号的120米,提高到10米左右,在15公里轨道处甚至可以达到1米。  于月球上既有数千米的高山,也有几千米的深谷,光用CCD立体相机还不能精确测量出高山和深谷的高度、深度,需要激光高度计助力。  激光高度计相当于激光雷达,可以打一束激光到月球表面,并接受反射光。这样,通过计算激光返回时间,就可以获得卫星离月球表面的距离。嫦娥二号上的激光高度计经过改进,探测频度由嫦娥一号的1秒钟采一个点,增加到1秒钟采5个点,相当于卫星绕月球每飞300米就有一个探测点,密度增加了5倍。  利用TDI—CCD立体相机可获取分辨率更高的月球表面三维影像,结合激光高度计获取的月表地形高程数据,可获取月球表面高精度地形数据,为后续着陆区优选提供依据 同时,也为划分月球表面的地貌单元精细结构、断裂和环形构造,提供原始资料。  X射线谱仪、γ射线谱仪 探测月球物质成分  看清楚月球的长相之后,下一步就要了解月球上分布着什么元素,物质的组成怎样。人眼利用可见光通过颜色去分辨物体,X射线、伽马射线的波长要比可见光短得多,利用这些射线可以用来分辨元素种类。  这次γ射线谱仪的探测晶体由原来的碘化铯,改为新的材料——溴化镧,使探测灵敏度提高了1倍多 X射线谱仪的谱段,也由原来的10KeV—60KeV,缩小为25KeV—60KeV。这样,就可以更好地探测月球表面9种元素——硅、镁、铝、钙、钛、钾、钍、铀的含量与分布特征,获得更高空间分辨率和探测精度的元素分布图。  微波探测器 探测月壤特性  探测月壤特性、估算其厚度,原本可以用雷达。但雷达功耗大,占用卫星资源多,为此嫦娥一号和二号携带的都是微波探测仪。它实际上是只接收月面微波辐射的微波辐射计,所需能量虽小,却可以接收4个频段(3.0GHz、7.8GHz、19.35GHz、37GHz)的月面微波辐射,不同的微波频段,可以带来月表下不同深度的月壤或月岩信息。  嫦娥二号的微波探测器没有做太大改动。但是由于嫦娥二号的飞行轨道比嫦娥一号低,因此微波探测器天线波束在月面的覆盖就会缩小,从而提高了探测的空间分辨率。这些新的数据,可以结合嫦娥一号微波探测器的数据进行联合分析,获得更准确的月壤信息。  太阳高能粒子探测器、太阳风离子探测器 探测地月与近月空间环境  任何一个航天器到了新的星球,必然要了解所处空间的未知环境,特别是太阳高能粒子和太阳风,来保护自己的安全。太阳爆发时发出的带电高能粒子和太阳风即太阳喷发出的带电低能量粒子流,都会导致卫星及其有效载荷失灵。  嫦娥二号卫星在轨运行期间,正值太阳活动高峰年,是探测研究太阳高能粒子事件、CME(日冕物质抛射,即太阳日冕中的物质瞬时向外膨胀或向外喷射的现象)、太阳风,及它们对月球环境影响的最佳探测时期。利用太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器,可获取行星际太阳高能粒子与太阳风离子的通量、成分、能谱及其随时空变化的特征,用来研究太阳活动与地月空间及近月空间环境的相互作用。为后续探月工程提供环境科学数据。  需要说明的是,在嫦娥二号卫星上,配合这七种有效载荷工作的还有一套管理系统,对这七台仪器进行指挥、控制、管理,并采集数据。其中的大容量存储器为这次新研制的设备,它的存储容量由嫦娥一号的48GB增加到128GB,而且吞吐速率更高,处理速度更快。这样,会使七种有效载荷的工作效率更高、数据更可靠。
  • 天宫二号里有哪些科学神器?
    在浩瀚的太空中,天宫二号正翩然翱翔。作为我国首个真正意义上的空间实验室,天宫二号上要进行各类空间科学实验与探测项目,多家单位负责研发的14项应用载荷,将在这个太空实验室中大显身手。它们有的要探索宇宙最深处的奥秘,有的要观测地球上的海洋和大气,有的要解决未来长途太空旅行时的食物供给问题̷̷  天宫二号里有哪些科学神器?且随《经济日报》记者一探究竟!  综合材料实验装置:  天宫二号中有一只神炉,它叫“综合材料实验装置”,由中国科学院上海硅酸盐研究所牵头,联合国家空间科学中心、兰州技术物理研究所共同研制。  这套多功能的通用型材料科学实验装置,由“材料实验炉”“材料电控箱”和“材料样品工具袋”三个单机构成,总重约27.6公斤,最大功耗不到200瓦,却能实现真空环境下最高950摄氏度的炉膛温度,足以将玻璃或银条熔化。  它要“炼制”18个实验样品,每个样品都很“个性”,对炉子要求都不同。为此,“神炉”引入了多项自主知识产权的创新技术,解决了多温区加热、低功耗下的升温保温、温度的精确控制等难题,让它能炼制复合材料、金属材料、有机高分子材料和晶体材料等很多神奇材料。  它炼制的宝贝有啥神奇之处?太空中生长的晶体,探测能力让地面生长的晶体望尘莫及。比如,普通CT检查一般只能确定直径2毫米以上的肿瘤病灶,对于一些微小早期病灶视而不见,而安装了太空产闪烁晶体的CT探测精度则会大大提升,真正做到上医治未病。  天宫二号伴随卫星:  一个好汉三个帮,天宫二号也有如影随形的小伙伴。  天宫二号伴随卫星是一颗微纳卫星,由中科院微小卫星创新研究院研制,是天宫二号试验任务的一部分。它搭载了多个试验载荷,具备较强的变轨能力,能灵活机动地开展空间任务。  这个天宫二号的小伙伴,将承担哪些任务?  它是特技师。伴随卫星在轨期间将开展伴飞试验,从天宫二号在轨释放,在空间轻松上演自由贴近、远离的华丽动作大戏。同时配合空间站开展多平台间的协同试验,拓展空间应用。  它是护航员。伴随卫星具备高分辨可见光相机和宽视场仿生鱼眼红外相机,能全天时多角度监测空间碎片或温度异常等空间站的潜在危险。它可作为主航天器的安全辅助工具,对主航天器进行工作状态监测、安全防卫。  它是摄影家。伴随卫星搭载了高分辨率全画幅可见光相机,未来将在空间绕飞试验过程中对天宫二号与神舟十一号飞船组合体进行高分辨率成像,成为天宫和神舟这对国民CP的自拍神器。  宽波段成像光谱仪:  天宫二号有个高定款数码相机,能同时拍出可见光、红外、光谱、偏振4种照片,它叫“宽波段成像光谱仪”,由中科院上海技术物理研究所的科学家团队耗8年心血研制而成。  这款太空相机,将原定的2款不同功能太空相机合二为一,省空间、降重量,功能却不弱反强。国际上,在一台仪器上开启可见近红外高光谱成像与短波红外、热红外多光谱成像,同时兼具偏振探测功能的“智慧锐眼”,这是第一次!  它有两大任务。一是看海洋。它可以准确观测海洋的水色和水温。它提取到的海水叶绿素、色素浓度等信息,不仅可以准确监测到发生在任何海域的赤潮现象,还可以判断出这片海域的浮游生物量和初级生产力,指导渔民出海作业。它可以探测水温、海冰和洋流信息,且具备很高的水温变化探测灵敏度,大约是1摄氏度的1/40,比我国现有的海洋遥感器的探测灵敏度高了好几倍。  二是看大气。由于光的偏振特性对大气粒子具有独特敏感性,偏振成像可获得大气气溶胶和云粒子的很多关键性能参数,对气象预报、气候预测有重要价值。简单说,它能看雾霾,并辅助专家们分析雾霾。  液桥热毛细对流实验装置:  “玩水”是人们喜欢的太空游戏。天宫二号里,我国将首次开展液桥热毛细对流的空间实验!  液桥是2个固体表面间连接的一段液体。太空微重力环境下,可以建立起很大尺寸的液桥。本次实验将由科学家们远程操控,用天宫二号上搭载的液桥热毛细对流实验装置完成。  实验中,液桥像一个“变形金刚”。装置中的拉桥电机和注液电机,将密切配合,改变液桥的“高矮胖瘦”,既能变得“高大上”,又可以变得“土肥圆”,科学家称之为“体积比效应”。液桥中的液体在温差诱导的表面张力驱动下,不同的体积比有不同的热毛细振荡现象——液桥会像有了“生命”一样自由舞蹈,时而旋转,时而左右横步。而实验箱内置了172组预定模式实验曲线,只要科学家在地面指间一动,就可以轻易地完成液桥“172变”。  它有什么用?该项目主任设计师、中科院力学研究所研究员康琦说:“为生产出高质量的半导体材料,就要科学控制在晶体生长过程中浮力对流、热毛细对流的影响,而太空特有的微重力环境将使科学家深入剖析热毛细对流的真实过程。”  热毛细对流箱工程,整体和光机结构设计及研制由中科院力学所完成,电控部分由中科院空间应用工程与技术中心完成。  “天极”望远镜:  人眼不能分辨光的偏振状态,蜜蜂对偏振却很敏感。天宫二号中有一只“小蜜蜂”,用它的“复眼”捕捉遥远宇宙中突然发生的伽马射线暴的偏振性质,它就是“天极”伽马暴偏振探测仪,简称“天极”望远镜。  伽马射线是有很强穿透性的电磁波。恒星临终时发生剧烈爆炸,产生极强烈的伽马射线辐射,持续时间长不过几千秒,短不足百分之一秒,其亮度却超过全宇宙其他天体的总和,辐射能量与太阳一生相当,犹如恒星最后的“生命之花”。这种集一生辉煌于一瞬的壮丽告别,就是伽马射线暴。  伽马暴的起源及相应的物理过程,一直是天文学家们研究的前沿课题之一。近十几年来,对伽马暴的研究取得长足进步,但一些基本问题还未解决。科学家推测,对伽马暴伽马射线偏振的研究可为解决这些问题提供新线索,却缺乏有效测量仪器。  “天极”望远镜填补了这个空白,它是全球最灵敏的伽马射线暴偏振探测仪器,将高精度且系统性地测量伽马射线暴的偏振性质,预期运行2年,探测约100个伽马射线暴。  “天极”望远镜由中国科学院高能物理研究所牵头,瑞士日内瓦大学、瑞士保罗谢尔研究所等单位参加研制,是天宫二号搭载的所有实验项目中唯一的国际合作项目。  高等植物培养箱:  兵马未动,粮草先行。到了太空,也要关心粮食和蔬菜。  尽管目前空间植物生长试验已多次进行,但要在太空条件下成功实现粮食与蔬菜的生产,为宇航员长期空间生活提供食物来源,还需解决很多问题。比如,在空间微重力条件下植物生长无一定方向性,不能有效利用光能进行光合作用,产量大大减少。  天宫二号中,就有两种“植物宇航员”——拟南芥和水稻,它们生活在高等植物培养箱里,将开展我国首次为期6个月的太空植物“从种子到种子”全生命周期培养。  高等植物培养箱是身负重任的微缩版太空温室,它通过光照周期、温度、湿度、营养液供给调节等功能为种子的生长发育提供环境保障。本次实验中,科学家们将通过实时成像技术,记录微重力条件下拟南芥和水稻从种子萌发、幼苗生长到开花发育的全过程,并下传图像进行“全程直播”。同时,特别构建了绿色荧光蛋白标记开花基因的拟南芥植株,将通过荧光图像技术,在分子水平检测开花基因在微重力情况下的表达动态。  此项目中,中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所负责科学实验样品和内容的设计、实验方案和实验结果的分析,中科院上海技术物理研究所负责研制高等植物培养箱。  空间环境分系统:  情报机构一直给人以神秘和神通广大之感。天宫二号上也有一个情报机构——空间环境监测及物理探测分系统,简称空间环境分系统。  顾名思义,空间环境分系统就是用来收集空间环境相关情报的。在太空中,高能带电粒子(质子、电子、重离子)组成的辐射环境、航天器轨道高度的大气环境等都属于空间环境的要素。能量很高的带电粒子辐射可能导致航天器材料性能下降或损坏,也可能破坏宇航员的器官组织,严重时甚至有生命危险。  中国科学院国家空间科学中心空间环境探测研究室就研制了空间环境分系统。这个系统由带电粒子辐射探测器、轨道大气环境探测器和空间环境控制单元3台仪器组成。带电粒子辐射探测器身上的16个小探头可以从16个方向全天候捕获天宫轨道上的高能带电粒子,实现舱外16个方向的电子、质子等带电粒子的强度和能谱监测。轨道大气环境探测器可以监测轨道大气密度、成分及其时空变化等,告诉你是谁拖延了天宫的脚步。  空间冷原子钟:钟表需要有多准?  当计时器的误差超过千分之一秒/天,电子通信网络、高速交通管理、金融系统安全、电网并网发电等日常活动就将陷入混乱 当误差超过十亿分之一秒/天,卫星导航定位、导弹精密打击等高精准度行为就会不同程度地偏离目标 而深空探测、引力波探测等科研活动,对时间精度要求就更高了。  科学家们找到了原子钟。原子超精细结构跃迁能级具有非常稳定的跃迁频率,利用这一特点,人们制作出高精度计时装置原子钟。当前地面上投入使用的最准确的原子钟,误差已降到万亿分之一秒/天。  但在地面上,由于重力作用,自由运动的原子团始终处于变速状态,原子钟精度受到限制。而在空间微重力环境下,原子团可以做超慢速匀速直线运动,获得更高精度信号。  中科院上海光机所的科学家们将激光冷却原子技术与空间微重力环境相结合,发展出空间超高精度冷原子钟。他们研制的“空间冷原子钟”已搭载天宫二号发射升空,这将成为国际上首台在轨运行并开展科学实验的“空间冷原子钟”,有望在空间轨道上获得较地面上的线宽窄一个数量级的原子钟谱线,提高目前原子钟精度,是原子钟发展史上又一重大突破。  三维成像微波高度计:  天宫二号上,有个“三维成像微波高度计”,是国际上首个实现宽刈幅海面高度测量并能进行三维成像的微波高度计。  传统海洋微波高度计在海洋观测中只能获得星下点3公里左右观测的范围,即获得沿轨迹方向星下点的一维海平面高度测量,天宫二号微波高度计则可实现35公里至40公里幅宽内的高精度三维海洋表面观测,极大提高了观测效率。  这种能力有何作用?占地球表面积71%的海洋蕴藏着可促进人类社会发展的巨大宝藏,但也是很多重大自然灾害发生的源头。海洋灾害的发生,往往伴随着海洋环境的异常变化,如局部海洋区域的海面高度和海面温度的异常升高。而海面高度的异常升高,例如“厄尔尼诺现象”,幅度仅为厘米级,只有微波高度计能够敏锐捕捉到这种细微变化。  人类只有深刻地、清晰地了解海洋环境的安全性,才能真正地开发和使用海洋资源。微波高度计项目的实施可为研究全球的海洋动力环境(包括海平面高度,海面风浪和洋流)提供直接的科学观测数据,同时也为全球能量交换、气候变化的研究提供不可或缺的科学依据。  天宫二号微波高度计的设计和研制,由中科院国家空间科学中心微波遥感技术院重点实验室领衔完成。  量子密钥分配专项:  自从人类开始说话以来,就有了说“悄悄话”的需要。密钥就是通过对传输的信息进行加密,防止他人获取信息内容,确保你的悄悄话悄悄说。  不过,随着技术发展,传统密钥不断被破解,现在已经很难有一把安全的密钥了。除了量子密钥。  量子密钥的安全性基于量子物理的基本原理。作为光的最小粒子,每个光量子在传输信息的时候具有不可分割和不可被精确复制两大特性,使得存在窃听就一定会被发送者察觉并规避,从而保证了信息的安全。  现在,以“量子密钥分配”为核心的量子保密通信技术,在我国已经逐渐完成了实用化,并形成了一定的产业规模。国际上首个全通型量子通信网络、首个规模化量子通信网络、首颗量子通信卫星,都是中国造。  天宫二号上有一个“量子密钥分配专项”载荷,以实现空地间实用化的量子密钥分配为目标,通过天上发射一个个单光子并在地面接收,生成“天机不可泄露”的量子密钥。此项目由中国科学技术大学和中科院上海技物所联合研制。  天宫二号的轨道飞行高度近400公里,飞行速度约为每秒钟8公里。地面站的接收口径约1米。用来生成量子密钥的光子需要精准地打在地面站的望远镜上,就如同在一列全速行驶的高铁上,把一枚枚硬币准确地投到10公里以外的一个固定的矿泉水瓶里,难度可想而知。
  • 揭密嫦娥二号所搭载的机密仪器(组图)
    相关新闻:嫦娥二号7种仪器解析 将完成4项科学重任   嫦娥二号卫星于10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心发射。作为中国探月工程的二期先导星,嫦娥二号与她的“姐姐”嫦娥一号相比,共有六个方面的改进和不同。  关键技术不同:嫦娥二号将开展6大技术验证:一是配合运载火箭验证地月转移轨道直接发射技术 二是搭载轻小型化X频段深空应答机,配合我国新建的X频段地面测控站,试验X频段测控技术 三是验证距月面100公里近月制动的月球轨道捕获技术 四是验证100公里×15公里轨道机动与飞行技术 五是试验遥测信道低密度奇偶校验码(LDPC)编码技术,月地高速数据传输技术及降落相机技术 六是对备选着陆区进行高分辨率成像试验。  频段不同:嫦娥二号首次使用高灵敏度X波段深空应答机技术。  轨道设计不同:嫦娥二号轨道设计有四点变化:一是嫦娥二号由运载火箭直接送入地月转移轨道 二是近月制动点轨道高度由嫦娥一号的200公里变为嫦娥二号的100公里 三是环月轨道由嫦娥一号的200公里变为嫦娥二号的100公里 四是嫦娥二号将把轨道高度降低至100公里×15公里,对目标区域进行成像。  轨道高度不同:轨道变化将给嫦娥二号带来一系列影响。  携带相机不同:嫦娥二号上面安装了四个微小相机。制导导航与控制不同:嫦娥二号GNC(制导导航与控制)系统有三大创新--一是通过紫外敏感器的软、硬件修改,实现了近月与环月的辅助导航 二是通过GNC软件升级,实现了更加灵活的轨道控制 三是实现了载荷与敏感器互用,紫外敏感器增加了拍图与传图功能,能够拍摄月球的130米分辨率的紫外图像,并能覆盖月面80%以上的区域。    这是卫星搭载的CCD立体相机。     这是卫星搭载的X射线谱仪系统组成。     这是卫星搭载的激光高度计。     这是卫星搭载的CCD立体相机。     这是卫星搭载的γ射线谱仪。     这是嫦娥二号卫星搭载的490N发动机监视相机。     为嫦娥控月卫星提供的测控应答机。     这是嫦娥二号卫星搭载的高速数传微波直接调制器。     这是卫星搭载的激光高度计测试现场。   这是北京控制工程研究所研制的用于嫦娥二号卫星的部分产品。

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  • XRD中高度计的使用

    在XRD中使用高度计时将高度计的指针指向1MM处就可以测量样件的物象、表面残余应力和薄膜物象,这样的高度(高度计指针1MM)测量的XRD图谱准确吗?XRD图谱中峰值对应的2Theta角正确吗?XRD图谱中峰值的强度会有变化吗?

  • 【求助】尼康高度计的波形

    [font=黑体][size=4]我人一台NIKON DIGIMICRO MF-501 高度计出现了问题,哪位知道怎样调试?什么波形??急......谢谢!![/size][/font]

高度计相关的耗材

  • 多功能风速计配件
    多功能风速计配件是全球功能最多的风速计,一个多功能风速计配件包括了11种测量功能,可测量空气速度或温度,湿度或温度,光强,气压,风量CFM, CMM, 露点温度,湿球法测温,风寒,炎热指数,海拔高度等。多功能风速计配件特点 1)小骨头状外形设计,非常轻巧,方便单手操作使用。 2)腕带设计提供单手操作的绝佳保险型。 3)超低摩擦球固定轮设计,保证高速和低空气速度时的测量精度。 4)独特的二极管和颜色矫正滤波片,光谱符合C.I.E标准。 5)高精度湿度传感器快速响应测量。 6)内置气压传感器测量气压和海拔高度。 7)可选Pt1000温度探头,精密温度测量。 8)内置微处理器电路确保高性能工作。 9)紧凑按钮设计,方便使用 10)记忆最大最小值 11)提供摄氏度和华氏度标准。 12)具有保持功能冻结当前读数,方便阅读。 SP-9201 11合1风速计,湿度/温度计,气压计,高度计,光度计,环境试验+光测 多功能,小巧袋装尺寸,11合1功能:1.风速/温度;2.湿度/温度;3.光度表;4.气压计;5.气流量;6.露点;7.湿球;8.风冷却;9.热指示;10.高度;11.Pt 1000Ω温度计(探针,选购) 多功能风速计配件参数 湿度/温度:10~95%R.H. ℃/℉ 气速:0.4~20.0m/s 气流:CMM,CFM 光度:0~20000LUX 气压计:10.0~1100hPa 高度:-2000~9000m LCD设有背光 体积:120mm*45mm*20mm 电池及携带用外套 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括硬度计,硬度测量仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。 我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 关于多功能风速计参数,多功能风速计特点的更多消息,孚光精仪将在第一时间更新并呈现,想了解更多内容,关注孚光精仪等你来体验!
  • VWR高度、气压和温度计
    该紧凑轻量表可测量气压、温度和高度。其可以逐渐显示气压趋势,并配备秒表/时钟和罗盘。坚固防震外壳带日期显示和秒表功能的时钟以图形方式显示气压趋势Certifications: 符合ISO 17025标准,经A2LA认证,具有NIST可追溯性。范围准确度分辨率宽度×深度×高度重量包装规格VWR目录号–10… +60 °C 8,85… 32,45 in Hg 300 - 1100 mbar –700… +9000 m±1.5 °C ±8.0 mbar0,1 °C 1,0 mbar 0,1 m95×70×19 mm100 g1VWRI620-1922 –10… +60 °C 8,85… 32,45 in Hg 300 - 1100 mbar –700… +9000 m±1,5 °C ±8,0 mbar0,1 °C 1,0 mbar 0,1 m--1VWRU61161-398
  • 高度可调试管架
    订货号 名称 描述 适合于 9VX1040 高度可调试管架 浸没深度高度可调,满足客户不同需要,防止数量:B3-1个,B5-2个 B3/B5
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