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91.
日晕光度计的研制和初步观测结果   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文从日晚观测和研究的意义出发,叙述了用外遮档及小孔减光测量日晕光度的方法以及在云南和新疆若干选点的初步观测结果。  相似文献   
92.
本文介绍了北京天文台新研制的光电光度计。本光度计是带有微计算机星天交替式的。可通过计算机控制实现星天和滤光片自动转换。可以很方便地进行随机采集和连续采集,可以实时显示数据和处理观测结果。已经正规观测两年多,取得了一批观测成果,精度可达±0.003~m,能很好地归化到国际系统。  相似文献   
93.
94.
CE318太阳光度计观测资料应用前景及其解读   总被引:8,自引:0,他引:8  
2002年中国气象局在沙尘暴各观测站点安装了CE318太阳光度计,用于探测大气气溶胶。为了使研究人员了解CE318太阳光度计工作原理、数据存储格式及解读方法,使这批观测数据很好地发挥作用,该文介绍了气溶胶气候效应的研究现状,分析了应用太阳光度计这种地基手段探测气溶胶的优势以及探测数据的应用前景。同时,针对光度计原始观测资料直接应用的瓶颈问题———资料解读方案进行了讨论,包括定标、气溶胶光学厚度的计算、光度计数据质量控制方法等。结合新疆塔中站光度计观测资料,列举了采用Langley法进行定标和计算气溶胶光学厚度的步骤。  相似文献   
95.
通过对723可见分光光度计的测试,了解仪器性能,分析仪器误差,选择测定可溶性硅酸实验条件,制订操作规程,圆满完成该项目测定可溶性硅酸的试运行实验。实验结果表明:该仪器需要开机预热30分,对地震日常观测采用仪器参比调零消除比色皿的配对误差,应尽量缩短仪器参比调零与观测时间间隔。在吸光度较小,选用5cm比色皿能减小相对误差1-3倍。可溶性硅酸显色反应随时间而变化,实验结果显示,其稳定时间为配置后10-30分,要求实验水样品应控制在该时间内。  相似文献   
96.
中国不同地区气溶胶消光特性分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
利用多波段太阳光度计在中国四个点(北京的密云,广东的新丰,青海的瓦里关,西藏的当雄)观测了450—900 um范围中多波长气溶胶光学厚度和Angstrom指数。本文分析了这些参数从1998年2月到1999年1月这一年中的特点。结果表明,在干旱和半干旱地区,如密云(17.12°E,40.65°N)和瓦里关(100.90°E,36.29°N),春季出现气溶胶光学厚度的最大值,大约是其它季节的2倍。在湿润地区,如新丰(114.2°E,24.5°N),虽然春季气溶胶光学厚度值也是最大,但只是比其它季节稍微大一些 瓦里关春季的Angstrom指数有最小值,约0.15,表明有比较大的粒子、密云和新丰的Angstrom指数也有很大的月际变化。但没有明显的季节倾向。这表明,气溶胶的源比较复杂。  相似文献   
97.
午后极光强度与行星际磁场的相关   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用1997年和199年南极中山站多通道扫描光度计的地面观测数据和WIND卫星在弓激波上游对行星际磁场(IMF)的观测数据,对午后高纬极光强度与IMF各分量、以及时钟角之间的相关进行了定量研究. 统计表明,630nm的强度Ir随IMF Bx的增大而减小,其线性相关系数为-0.3;而557.7nm的变化趋势与此相反,其相关系数要低得多. 630nm的强度随IMF By的变化曲线为一"V"形结构,其谷底在By=-3nT附近;557.7nm的强度也有相似的变化趋势,其谷底的位置在By=-2nT附近. 极光强度随IMF Bz的变化曲线为一倒着的"Z"字形结构. 630nm的强度随IMF的模B的增大而增强,其线性相关系数达到0.9,而557.7nm与B之间的相关性要差得多. 极光强度随IMF时钟角的变化曲线为一倒"V"结构,其反转点在θ=130°附近.  相似文献   
98.
陈运芳 《水文》2004,24(3):56-57
在用原子吸收分光光度计测量水样中的金属元素含量时,仪器的各种参数调好后,要用纯水进行调零。由于原子吸收分光光度计调零是采用按钮式,而非一般仪器采用旋钮式,往往按钮式调零在数字显示窗内并不一定完全等于零,而是接近于零的某一正的或负的微小数值,一般分析人员忽视了这一微小数值(尤其是负的数值)。现通过实验数据分析原子吸收分光光度计的调零误差对测量精度的影响。  相似文献   
99.
海上的大气参数是卫星遥感器进行大气校正所需的重要参数,而手持式太阳光度计的现场测量精度又是能否准确地获得大气参数的重要环节,此环节将直接影响大气参数后期数据处理的准确性与可靠性。文章以MICROTOPS Ⅱ仪器在2002年6月HY-1南海海上试验与2004年3月天津试验的测量数据为基础,针对影响海上测量的一些重要因素与关键技术进行讨论和研究。  相似文献   
100.
分光光度计是生物化学与分子生物学实验中的常用仪器,常用来测定核酸、蛋白质等生物大分子的纯度、浓度以及吸收光谱的变化特征等。其中纯度与浓度的测定对分光光度计的准确度要求较高,测量数值的细微差异都有可能影响实验结果。因此,提高分光光度计的测量准确度就显得极为重要。本文就作者在这方面的实践经验作一简单介绍。1 确认样品的检测范围在许多情况下,用分光光度计定量的结果不准,往往是因为超出了检测范围。在这里,检测范围包括两方面含义:一是指该样品是否可用分光光度法测定,二是指所测样品的浓度范围。例如,用280nm和260nm紫外…  相似文献   
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