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41.
��ǰ�����TEC�쳣����   总被引:11,自引:4,他引:7  
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42.
西藏定日潜在亚毫米波天文台址资源调查   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈洪卿  漆贯荣 《天文学报》1995,36(4):419-427
由1970─1987年西藏定日无线电探空(气球)资料计算垂直大气水汽总含量,统计得到总含量小于1毫米的天数,海拔4300米的定日县城为77天/年,海拔5280米以上的美母山估计为120天/年以上,远好于世界上一流的亚毫米波、红外天文台址──夏威夷MaunaKea的58天/年。水汽含量小的冬春季,总云量也非常小,利于红外天文观测。美母山山顶平台面积达1平方千米,视野开阔,加上附近几个海拔5200米以上的山头,是潜在的优良亚毫米天文观测台址。  相似文献   
43.
44.
利用神经网络,基于IGS提供的(40°N,115°E)网格点TEC数据,本文构造了该点处提前一天的TEC预报模型。神经网络模型的预测目标是待预测日一天内的12个TEC数值。输入参数包括预测日前一日的太阳黑子数、地磁Kp指数、预测日前27天的太阳黑子数三角函数拟合参数,以及预测日前2天16个Kp指数的多项式拟合参数。实验结果表明训练后的神经网络模型可以反映出不同季节的TEC周日变化以及地磁暴情况下的TEC特征。  相似文献   
45.
本文尝试结合非相干散射雷达和GPS TEC观测数据提取等离子体层总电子含量(PTEC).我们首先描述所用的技术方法,然后具体利用了Millstone Hill台站的观测数据研究该地区上空等离子体层总电子含量(PTEC)的变化情况.我们采用变化标高的Chapman函数对非相干散射雷达测得的电子浓度剖面数据进行拟合,然后通过对剖面积分得到100 km到1000 km高度范围的电离层总电子含量.GPS提供的TEC数据为高度达20200 km的总电子含量,两者之差可近似看成等离子体层的电子含量.本文分别选取太阳活动高年(2000, 2002年)和太阳活动低年(2005,2008年)Millstone Hill台站的静日数据进行研究.结果表明,等离子体层电子含量及其所占GPS TEC的比例具有明显的周日变化.PTEC含量在白天高于夜间,而所占GPS TEC的百分比,夜间明显高于白天.太阳活动高年所选月份等离子体层电子含量在4~14 TECU (1TECU=1016el/m2) 范围内变化,夜间所占比例可达60%左右.太阳活动低年所选月份等离子体层电子含量在3~7 TECU范围内变化,所占比例夜间最高可达80%左右.我们所得到的结果与前人基于其它观测手段所得结果在变化趋势上一致,在量级上也大致相当.因此,这从一个侧面证明了我们所用方法的可靠性.非相干散射雷达能够探测包括F2层峰值以下及以上高度的电子浓度,利用这一设备所观测得到的资料来推算电离层电子含量将比前人基于电离层垂测仪观测资料进行的推算更具真实性,由此得到的等离子体层电子含量也将更为接近真实情况.  相似文献   
46.
��ǰ�����TEC�쳣�Ŷ�ͳ�Ʒ���   总被引:2,自引:0,他引:2  
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47.
水合法测定活性MgO含量的试验条件研究   总被引:5,自引:4,他引:1       下载免费PDF全文
水合法是菱镁行业标准中规定的活性MgO含量测定方法,但标准水合法耗时较长,难以指导实际生产。采用正交试验方法全面系统地进行了水合法的试验条件研究,通过研究认识到影响活性MgO含量测定的因素及规律性,确定了测定活性MgO含量新的水合法操作条件。结果表明,新水合法与标准水合法的测试误差不超过±3%,满足标准试验方法的精度要求,为修订菱镁行业标准提供了重要依据。  相似文献   
48.
基于IGS提供的电离层TEC资料和中国地壳运动观测网络提供的GPS资料解算的单站VTEC数据,采用滑动平均处理方法,对2011年3月24日缅甸7.2级地震震前的电离层TEC资料进行了处理和分析,结果表明:在震前6~8天,出现电离层TEC异常减小现象,震前3天出现电离层TEC异常增加现象,排除太阳活动和地磁扰动的影响后,3月16日、17日和18日出现的电离层TEC异常减小,特别是在18日出现的异常减小及呈现出的共轭结构,可能与缅甸7.2级地震有关。  相似文献   
49.
气候论证的内容和技术方法探讨   总被引:6,自引:1,他引:5  
气候论证是《中华人民共和国气象法》赋予气象部门的职责。现根据实际工作经验,介绍了气候论证的主要内容和技术方法,为加快广西气候论证的步伐,提高气候论证质量提供参考。  相似文献   
50.
颜自给 《矿产与地质》1996,10(6):423-428
吸附烃是油气化探的主要指标之一,它直接反映从油气藏运移出来的烃类气体。应用吸附烃法找地下油气藏应排除地层、地形、地貌景观的干扰异常。不同地层上方土壤中吸附烃含量变化可能与地层沉积时间、沉积环境有关;不同地形、地貌景观下土壤中吸附烃含量异则是由于地化环境(pH值等)所致。消除这些干扰因素的最简单方法是分区统计背景值,或者用不同异常下限或用衬度值圈定异常。经校正后的异常能更真实可靠地反映油气藏,已在四  相似文献   
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