記者從天津大學獲悉,該校李醒飛教授團隊將磁流體動力學應用于微角振動傳感中,通過高帶寬、低噪聲的微角振動信號拾取和反饋控制,結合慣性穩定平臺技術,在解決長距離激光束穩定捕獲、跟蹤和瞄準方面取得突破,突破了國外對亞微弧度角振動測量關鍵技術的封鎖,填補了國內空間微角振動在軌測量技術空白。日前,該團隊研發的MHD微角振動傳感器正式成為中國空間技術研究院核心器件空間飛行驗證試驗項目。 電影《星球大戰》里,炫目的激光讓觀眾驚嘆不已。但在現實世界里,各種肉眼不可分辨的角振動源直接干擾著激光的瞄準與追蹤。雖然這些振動源的幅度大都在亞微弧度以下,卻足以使地月間一束激光脫離飛鏢靶面積大小范圍,正所謂差之毫厘,謬以千里。 普通人對于角度的認識,是用度來衡量的。但在更微觀的世界里,1度等于60角分,即3600角秒。微弧度大約是0.2角秒,而亞微弧度則比微弧度更小。空間結構微角振動是指衛星等航天器和它所搭載設備這些有效載荷的敏感軸10微弧度到10......閱讀全文
分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。 附1:申報相關要求和規定 附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南 科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為