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新一代对地观测系统的发展 总被引:7,自引:2,他引:7
对地观测系统(EOS,Earth Observation System)是获取空间对地信息、促进地球系统科学和空间信息科学等学科发展的支柱。长期以来,人们就期望着对自己居住的地球有一个全面深刻的了解,研究这种从几十年到几百年时间尺度的全球变化,依赖于观测系统和观测技术的发展。因此有必要建立一个对地球整体的观测系统,利用空间优势,获取有关地球体系及其各个组成部分的详细数据或信息。
近50年来,世界对地观测技术得到了迅猛的发展。NASA针对全球变化研究对建立长期的数据采集系统的实际需求,于20世纪80年代初开始规划地球观测系统(EOS)计划,并于90年代初实施。它包括一系列卫星、自然科学知识组成和一个数据系统,支持一系列极地轨道和低倾角卫星对地球的陆地表面、生物圈、大气和海洋进行长期观测。地球观测卫星系列是EOS计划的最基本和最重要的环节。EOS卫星系列计划在今后的10年内陆续发射一系列的太阳轨道环境遥感卫星,构成连续15年的数据采集系统,其规模在地球观测卫星发展史上是空前的。在EOS计划的基础上NASA规划了ESE战略计划,将继续发展国际新一代对地观测系统。迄今为止,Terra、Aqua和Arua卫星已经发射成功,引起地球遥感科学界的瞩目,为地球科学研究提供重要的数据资源。 相似文献
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本介绍QLI50及地温传感器的原理、故障诊断方法、维护注意事项等。对MILOS500型自动站系统的维护、诊断等有较好的参考、实用价值。 相似文献
997.
介绍了采用高Q值石英测温晶体组成的高精度数字温度传感器。该传感器在高分辨率和宽温度范围内频率随温度的变化呈线性关系,其主要特点是抗干扰能力强及数字量输出。阐述了由单片机组成的测量系统,它对传感输出的的地温频率信号进行信息处理,数值转换并显示,打印及远距离传输。该系统除用于地温前兆观测外,还用于高精度机械加工的环境温度测量。 相似文献
998.
孔隙水压力传感器动态特性模型,设计与试验 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对动态孔隙水压力传感器的设计问题进行了专门研究。内容包括:(a)根据泊稷叶公式建立了滤水系统的动态特性模型;(b)由该模型对典型被测压力信号的响应误差提出了设计判据;(c)孔隙水压力传感器的设计与制作;(d)在激波压力作用下,模型的理论响应与传感器的实测响应作了检验对比。此外,还简单介绍了传感器在现场的应用情况。 相似文献
999.
本系统是显微组构要素的费氏台N.H.I三轴测定系统。它由三路角度传感器,PC-1500计算机及其费氏台数据采集装置组成。系统可完成对多种线、面要素的每一粒(次)测定过程的自动数据采集、实时成图处理。采集精度高(角度偏差≤0.5°,无累积偏差),成图精度高,速度快,工作适应性强,用户介入性好,系统性能稳定,使用方便,软件适应范围宽,是一种易于普及的岩组测定数据采集及处理系统。 相似文献
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