<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    中科院在國內首次突破下一代太陽自適應光學技術

    近日,在中科院云南天文臺的協助下,中科院光電技術研究所研究員饒長輝帶領的太陽高分辨力光學成像研究小組,成功突破下一代自適應光學——多層共軛自適應光學(MCAO)關鍵技術。該試驗的成功,標志著我國在下一代自適應光學技術領域取得重大突破,使我國成為繼美國和德國之后,第三個掌握太陽MCAO技術的國家。 研究人員利用所研制的太陽MCAO系統原理樣機與云南天文臺1米新真空太陽望遠鏡對接,成功實現對太陽活動區的大視場閉環校正成像觀測,在國內首次利用MCAO技術獲取到太陽活動區大視場高分辨力實時圖像。 多層共軛自適應光學技術的發展和運用,將幫助太陽物理學家看到更加清晰、更加精細、更加動態化的太陽活動,加深人類對恒星乃至宇宙的認識,也將為空間環境監測和空間天氣預報提供強有力的數據支撐。 科研人員透露,將在未來5年內為云南天文臺1米新真空太陽望遠鏡配備一套專用的MCAO系統,從而實現該技術的成功運用。 據了解,對太陽活動進行準確預警......閱讀全文

    中科院在國內首次突破下一代太陽自適應光學技術

       近日,在中科院云南天文臺的協助下,中科院光電技術研究所研究員饒長輝帶領的太陽高分辨力光學成像研究小組,成功突破下一代自適應光學——多層共軛自適應光學(MCAO)關鍵技術。該試驗的成功,標志著我國在下一代自適應光學技術領域取得重大突破,使我國成為繼美國和德國之后,第三個掌握太陽MCAO技術的國家

    光電所突破下一代太陽自適應光學技術

      近日,中國科學院光電技術研究所研究員饒長輝帶領的太陽高分辨力光學成像研究小組,突破下一代自適應光學——多層共軛自適應光學(Multi-Conjugate Adaptive Optics, MCAO)關鍵技術,利用所研制的太陽MCAO系統原理樣機與云南天文臺1米新真空太陽望遠鏡對接,實現對太陽活動

    下一代太陽自適應光學技術讓太空“天氣預報”更精準

      記者10月30日從中科院光電技術研究所獲悉,由該所饒長輝研究員牽頭的太陽高分辨力光學成像研究小組,日前成功突破“多層共軛自適應光學”(MCAO)關鍵技術,實現對太陽活動區的大視場閉環校正成像觀測。這是國內首次利用MCAO技術獲取到太陽活動區大視場高分辨力實時圖像,使我國成為世界第三個掌握該技術的

    我國太陽觀測技術獲得新突破 空間天氣預報將更準確

      如何通過科技更清晰看到太陽活動區?中國科學家突破了下一代自適應光學——多層共軛自適應光學關鍵技術,這相當于給太陽望遠鏡戴上校正“眼鏡”。   近日,中國科學院光電技術研究所在中科院云南天文臺1米新真空太陽望遠鏡上結合了該技術,獲取太陽活動區大視場高分辨力實時圖像。   太陽爆發性活動會給地

    中科院成功研制2米級太陽望遠鏡

      中國科學院最新消息稱,該院研究團隊已研制成功1.8米太陽望遠鏡,這是中國首套2米級太陽望遠鏡。  據“中科院之聲”23日介紹,1.8米太陽望遠鏡由中科院光電技術研究所研究員饒長輝帶領的太陽高分辨力成像技術研究團隊研制成功,已于2019年12月10日成功實現首光,獲取到太陽大氣光球層和色球層高分辨

    國內首套2米級太陽望遠鏡研制成功

    中國科學院光電技術研究所研究員饒長輝帶領的太陽高分辨力成像技術研究團隊研制成功1.8米太陽望遠鏡,于2019年12月10日成功實現首光,獲取到太陽大氣光球層和色球層高分辨力圖像。這是我國首套2米級太陽望遠鏡,也是在美國4米太陽望遠鏡DKIST正式運行之前,國際上已經建成的最大口徑太陽望遠鏡。近日,相

    大視場太陽自適應光學技術獲突破

      日前從中科院獲悉,中科院光電技術研究所饒長輝團隊研制出國內首套地表層自適應光學(GLAO)試驗系統,與云南天文臺1米新真空太陽望遠鏡對接后,首次獲得太陽黑子和太陽米粒的大視場高分辨力自適應光學校正圖像,標志著我國太陽自適應光學技術再次取得重大突破。  該團隊研制了大視場多通道相關夏克—哈特曼波前

    理化所合成具有自適應性空腔的共軛納米雙環分子

    相比傳統共軛分子,對苯撐衍生的大環分子具有剛性強、環張力大的非平面共軛體系;與此相對照,鞍形共軛的環八四噻吩(COTh)因其噻吩單元之間的單鍵旋轉而具有靈活的轉動構象。近日,中國科學院理化技術研究所超分子光化學研究中心團隊叢歡課題組與廈門大學、清華大學、河南大學等研究人員合作,將上述兩個特色分子骨架

    理化所合成具有自適應性空腔的共軛納米雙環分子

      相比傳統共軛分子,對苯撐衍生的大環分子具有剛性強、環張力大的非平面共軛體系;與此相對照,鞍形共軛的環八四噻吩(COTh)因其噻吩單元之間的單鍵旋轉而具有靈活的轉動構象。近日,中國科學院理化技術研究所超分子光化學研究中心團隊叢歡課題組與廈門大學、清華大學、河南大學等研究人員合作,將上述兩個特色分子

    第二屆大氣光學及自適應光學技術發展研討會

      時間:2015年11月15日至17日   地點:成都四川綠洲大酒店  第一輪截稿時間:2015年9月20日  大會網站:http://www.csoe.org.cn/2015atmospheric-optics/  投稿網站:http://events.kjtxw.com/tougao

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频