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211.
综述了海洋测高卫星激光定轨的发展近况,论述了我国将发射的HY-2海洋二号卫星实现激光定轨的技术途径及其达到厘米级精度定轨的可能性。  相似文献   
212.
短基线相位干涉测量是一种被动测角卫星定轨跟踪方法,测量精度高。利用该方法采用单组正交双基线对静地卫星的定轨精度进行了仿真计算,并分别采用物理延长东西基线和东西基线阵列两种方法来考察对卫星定轨精度的改进情况。仿真结果表明,物理延长东西基线可以显著提高定轨精度;若星下点与跟踪网相距较远,则东西向基线阵列可显著提高定轨精度,且该方法对我国北斗卫星群的整体定轨效果很好,能进行几十米级的定轨。  相似文献   
213.
针对影响拖曳线列阵声纳系统目标检测性能的两种典型近场强干扰源,由宽带近场阵列模型,提出了基于功率谱相关的干扰抵消方法,通过比较基元域频域信号与干扰波束信号功率谱之间的相似关系,找到与每路基元信号相匹配的干扰分量信号,最后通过频域块自适应滤波算法实现每路基元域信号中的干扰抵消。宽带仿真结果与海试表明,这种方法在强干噪比和低信噪比条件下,比最小方差无失真响应和传统基元域干扰抵消方法在阵增益方面提高约10dB。相比传统基元域干扰抵消方法,这种方法能够实现抵消拖船干扰的同时抵消邻近目标强干扰。  相似文献   
214.
袁东亮  周慧  王铮  李翔 《海洋与湖沼》2017,48(6):1156-1168
印尼贯穿流源区指的是苏拉威西海东部、马鲁古海北部以及棉兰老岛以东和巴布亚新几内亚岛以北的海域,其海洋环流的结构和变异对全球大洋环流的物质和能量平衡以及气候变化有重要影响,但是却缺乏大规模的现代海洋观测。本文总结近几年来基金委西太平洋开放共享航次、全球变化研究国家重大科学研究计划项目以及中科院海洋先导专项项目——"主流系与西太平洋暖池变异机制及其气候效应"等项目在低纬度西太平洋和印尼贯穿流源区的观测成果,初步刻画了印尼贯穿流源区海洋环流的多尺度结构特性,阐明这一海区环流对厄尔尼诺与南方涛动(ENSO)动力学、季节内振荡研究以及全球变暖减缓和加速的重要性。介绍了项目团队在过去几年里,通过国际合作,促成中国科学院海洋研究所与印尼科学院海洋研究中心达成战略合作伙伴关系。目前,双方已经在印尼海和印尼贯穿流关键海峡进行了卓有成效的合作观测,建成了有史以来最大规模的印尼海同步潜标观测网,为探讨印尼贯穿流变异及其在全球气候变化的作用问题和服务国家"一带一路"倡议提供了坚实的数据基础。  相似文献   
215.
海底沉积层声学特性测量方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了利用垂直线阵结合声传播的折射法和反射法进行海底沉积层速度和厚度测量,给出反射法和折射法测量的原理及其时距曲线方程。  相似文献   
216.
The twisting of magnetic fields threading an accretion system can lead to the generation on axis of toroidal field loops. As the magnetic pressure increases, the toroidal field inflates, producing a flow. Collimation is due to a background corona, which radially confines this axially growing “magnetic tower”. We investigate the possibility of studying in the laboratory the dynamics, confinement and stability of magnetic tower jets. We present two-dimensional resistive magnetohydrodynamic simulations of radial arrays, which consist of two concentric electrodes connected radially by thin metallic wires. In the laboratory, a radial wire array is driven by a 1 MA current which produces a hot, low density background plasma. During the current discharge a low plasma beta (β < 1), magnetic cavity develops in the background plasma (β is the ratio of thermal to magnetic pressure). This laboratory magnetic tower is driven by the magnetic pressure of the toroidal field and it is surrounded by a shock envelope. On axis, a high density column is produced by the pinch effect. The background plasma has >rsim1, and in the radial direction the magnetic tower is confined mostly by the thermal pressure. In contrast, in the axial direction the pressure rapidly decays and an elongated, well collimated magnetic-jet develops. This is later disrupted by the development of m = 0 instabilities arising in the axial column.  相似文献   
217.
218.
219.
220.
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