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21.
中分辨率成像光谱仪数据的滩涂环境遥感应用能力研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
以长江口海岸带地区为示范区,探讨了我国中分辨率成像光谱仪(CMODIS)的滩涂及水体图像特征。结合地面现场观测和图像处理结果,评价了其在滩涂环境遥感中的应用能力。  相似文献   
22.
介绍了星载雷达波谱仪的观测原理及误差分析模型,并在Hauser等提出的SWIM(sea wave investigation and monitoring by satellite)的基础上分析了波谱仪反演海浪谱的波长分辨率和角度分辨率。为了减小反演调制谱的波动,在数据处理过程中时域和波数域相邻单元的平均个数分别为10和8个。系统在不同的模式下工作,为了获取20°的角度分辨率,对调制谱平均次数分别取3次(模式1)、7次(模式2)、10次(模式3)。使用解析法和仿真法分析了SWIM工作在模式2时海浪谱观测的能量误差,两种方法的结果一致。对于给定的海浪条件,能量误差小于20%。  相似文献   
23.
硫化物是沿海水域中常见的有害物质,对于多数生物来讲,其在微摩尔级水平便可导致生物体中毒。硫醌氧化还原酶(SQR)是一种谷胱甘肽还原酶家族的膜结合黄素蛋白,为硫化物氧化解毒的一种关键酶。本研究以体外原核表达并复性的单环刺螠SQR为材料,采用His-pulldown技术和SDS-PAGE分析,从单环刺螠体壁细胞裂解液中筛选出两个可能与SQR结合的蛋白质,分子质量分别为40 ku和60 ku。通过毛细管液相色谱-离子肼质谱分析,初步判断其为细胞色素P450(cytochrome P450)和腺苷三磷酸结合盒转运蛋白(ATP-binding cassette transporter),并初步探讨了其可能的功能。  相似文献   
24.
太阳成像光谱探测是诊断太阳大气磁场和热力学参数的主要手段. 傅里叶变换太阳光谱仪(Fourier Transform Solar Spectrometer, FTSS)具有宽波段的优势, 是当前中红外高分辨率太阳光谱探测的最佳选择. FTSS通过采集目标辐射等光程差干涉图, 反演获得光谱图, 等光程差采样的间隔决定了反演光谱波长范围. 因此从FTSS宽波段光谱观测对不同等光程差采样间隔需求出发, 基于现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)技术, 采用全数字分频、倍频方案, 设计了一套宽波段FTSS等光程差采样系统. 采用分布式余数补偿方法, 有效解决了在参考激光干涉信号倍频过程中, 输出采样信号在输出信号周期间误差累积问题, 并降低了输出采样信号的误差及非均匀性; 经功能仿真及实验测试, 系统在200Hz--50kHz频率范围内, 频率误差delta $<$ 0.04%, 可有效满足FTSS的300nm--25μm宽波段的光谱观测数据采集需求, 为后续可见和红外波段FTSS的研制奠定了技术基础.  相似文献   
25.
介绍了70~700MHz低频太阳射电频谱仪的科学目标和技术方案,给出了11m 网状抛物面天线、接收系统、数字频谱终端的技术指标.并对系统的整机噪声系数、灵敏度、最小可测流量密度、LNA输入端的噪声功率进行了估计.系统频谱分辨率优于0.2MHz,时间分辨率最高可达2 ms.  相似文献   
26.
应用信通公司研制的离子质谱计(ST-IMS),建立了地质样品镁同位素分析的实验流程和误差分析方法,为进一步分析微量地质样品中镁同位素组成和分布奠定了基础。  相似文献   
27.
8680X荧光光谱仪采用RSX-11M多用户操作系统。本文将0520计算机作为RSX-11M主机的一个从属终端,设计了相应软件与8680联机。无需修改任何硬件,在0520上可以执行RSX-11M的全部操作指令,并且只要8680主机不关闭,0520计算机即可随时从8680的磁盘上读取数据而不需事先与8680的操作者约定,传送数据快速、准确。  相似文献   
28.
以北京顺义区32通道成像光谱数据为例,从数据的统计参数入手,分别从数据的方差、动态范围、相关性、直方图等方面分析研究噪声及特点,在此基础上提高局部邻域自动噪声查找与消除算法。  相似文献   
29.
通过实验,介绍如何设计X荧光光谱仪中测角仪检测器的非自动高压校正的方法。  相似文献   
30.
The column amounts of nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3) were measured using a visible spectrometer based on the twilight zenith-sky technique at two observatories located at similar latitudes in the northern part of Japan separated by a distance of 150 km. The measurements began in April 1991 at the Moshiri Observatory (44.4°N, 142.3°E) and in April 1994 at the Rikubetsu Observatory (43.5°N, 143.8°E). Since weather conditions and the possible influence from tropospheric pollution were not always identical at these two observatories, the overall accuracy of the measurements was studied comparing these data sets. The first year data obtained at a solar zenith angle of 90 degrees indicated that the NO2 slant column values at sunrise and sunset agreed within 0.36 and 0.54 × 1016 cm-2, respectively, corresponding to 5 % (June) and to 12 % (December) of the columns. The O3 values agreed within 0.76 × 1019 cm-2, corresponding to 4 % (March) 6 % (August) of the columns, although a part of the difference was systematic. The O3 column amounts were also compared to those obtained by the Dobson spectrometer at Sapporo (43.5°N, 143.8°E), whose latitude is similar to these observatories. When an air mass factor of 17.5 was used, the two-year Moshiri vertical column values agreed with the Dobson direct sun values to within 15 Dobson Units, or 3 6 % of the column. The difference between the two values was found to be due partly to the change in the air mass factor caused by seasonal and day-to-day changes in the shape of the O3 vertical profiles. These results confirm the reliability of the NO2 and O3 measurements by visible spectrometers at these sites for the Network for the Detection of Stratospheric Change (NDSC).  相似文献   
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