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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>宇宙微波背景輻射中發(fā)現(xiàn)引力波

宇宙微波背景輻射中發(fā)現(xiàn)引力波

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2016-11-10 11:41:200

微波輻射計新型檢波器研究(以ADL5391為核心)

微波輻射計是一種被動式微波遙感器,是微波輻射測量的有效手段,在遙感領(lǐng)域具有重要地位。作為一種被動式設(shè)備,微波輻射計自身不發(fā)射電磁波,只是接收和測量目標(biāo)自身發(fā)射、反射或散射的電磁輻射。由于實際目標(biāo)發(fā)射
2017-10-28 14:18:084

不可不防的電磁輻射

電磁輻射又稱電子煙霧,英文名稱electromagnetic radiation。電場和磁場的交互變化產(chǎn)生的電磁波,電磁波向空中發(fā)射或泄露的現(xiàn)象,叫電磁輻射。電磁輻射是以一種看不見、摸不著的特殊形態(tài)
2017-11-23 05:39:20461

以FPGA為核心進(jìn)行微波輻射計數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計的整體方案詳解

微波輻射計是一種被動式的微波遙感器,用于全天時、全天候地觀測全球大氣溫度和濕度、降雨量等空間氣象資料,在全球性水文循環(huán)探測、地質(zhì)與資源調(diào)查、海洋環(huán)境與海況檢測、災(zāi)害性天氣預(yù)報與檢測等研究中發(fā)
2018-07-13 10:47:001389

微波輻射技術(shù)在環(huán)境監(jiān)測的應(yīng)用分析

微波輻射技術(shù)用于促進(jìn)化學(xué)反應(yīng)始于1986年Gedye R等在微波爐內(nèi)進(jìn)行的酯化、水解和氧化反應(yīng),而微波輻射技術(shù)在環(huán)境工程中的應(yīng)用潛力直到最近幾年才逐漸被人們注意到。截止到目前,微波輻射技術(shù)已被成功地
2017-12-10 16:43:581481

天線轉(zhuǎn)動的微波輻射計數(shù)控單元設(shè)計

微波輻射計是用微波進(jìn)行遙感,從而對地物 進(jìn)行探測的微波接收機,在探測大氣、海洋、植被和土壤等方面有廣泛應(yīng)用,而數(shù)據(jù)處理與控制單元作為微波輻射計的重要組成部分,承擔(dān)了所有的驅(qū)動及控制功 能,對時
2017-12-10 16:52:30766

引力波是什么_引力波有什么用

引力波也稱重力波,引力波是愛因斯坦廣義相對論所預(yù)言的一種以光速傳播的時空波動,是時空曲率的擾動以行進(jìn)波的形式向外傳遞的一種方式。如同電荷被加速時會發(fā)出電磁輻射,同樣有質(zhì)量的物體被加速時就會發(fā)出引力輻射,這是廣義相對論的一項重要預(yù)言。
2017-12-15 18:16:1810702

引力波是誰發(fā)現(xiàn)_引力波是電磁波嗎_引力波的應(yīng)用有哪些

在物理學(xué)中,引力波是指時空彎曲中的漣漪,通過波的形式從輻射源向外傳播,這種波以引力輻射的形式傳輸能量。在1916年,愛因斯坦基于廣義相對論預(yù)言了引力波的存在。引力波的存在是廣義相對論洛倫茲不變性
2017-12-17 17:24:198806

引力波是怎么發(fā)現(xiàn)的_引力波有什么實際意義(引力波對人類的意義)

北京時間11日晚上的美國自然基金會新聞發(fā)布會確認(rèn),人類首次直接探測到了引力波,這可謂一件全球轟動性科學(xué)事件。
2017-12-18 09:14:4145343

引力波靠什么傳播的_引力波傳播需要介質(zhì)嗎

在物理學(xué)中,引力波是指時空彎曲中的漣漪,通過波的形式從輻射源向外傳播,這種波以引力輻射的形式傳輸能量。
2017-12-18 10:34:108854

霍金在宇宙爆炸研究中的輝煌成就 他眼中的奇點

在《宇宙膨脹的性質(zhì)》論文中,霍金用了大量的方程來證明自己的宇宙擴張理論,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)引力學(xué)。他認(rèn)為,基于引力輻射和擴張,奇點的存在是不可避免的。
2018-03-28 15:42:001143

微波輻射計定標(biāo)注入噪聲特性分析與校正

與星載微波輻射計不同,地基微波輻射計由于沒有宇宙冷空背景作為低溫定標(biāo)參考,通常在系統(tǒng)中利用內(nèi)置黑體和噪聲源耦合注入進(jìn)行實時定標(biāo),但是,作為定標(biāo)基準(zhǔn)信號,接收機注入噪的偏差直接影響輻射計的定標(biāo)精度
2018-04-03 15:58:030

通過超低功耗FLASH單片機實現(xiàn)微波輻射成像系統(tǒng)的設(shè)計

計來探測、接收被測目標(biāo)、背景微波波段的電磁輻射,并把接收到的輻射信號按比例用偽彩色圖像直觀地顯現(xiàn)出來的系統(tǒng)稱為微波輻射成像系統(tǒng)。
2019-07-29 08:12:001269

新天文時代:人類用電磁波和引力波邊聽邊看宇宙

引力波的數(shù)學(xué)形式和物理意義在今天是顯而易見的,但是愛因斯坦花了20年的時間才說服自己引力波是確實存在的。又過了近30年時間,人們才確信引力波是攜帶能量的,因此是可以探測的。
2019-01-02 13:57:183930

了解Bryan豐富的RF/微波工程背景

觀看Gary Lerude (Microwave Journal)和Bryan Goldstein(ADI航空航天與國防業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理)的訪談,了解Bryan豐富的RF/微波工程背景
2019-06-27 06:13:002606

在重費米子體系中發(fā)現(xiàn)外爾費米子激發(fā)

凝聚態(tài)物質(zhì)中的拓?fù)湫蚝屯負(fù)湎嘧兪俏锢韺W(xué)中的一個重要發(fā)現(xiàn),它突破了基于對稱性破缺的經(jīng)典朗道理論,解釋了包括渦旋激發(fā)、量子霍爾效應(yīng)等在內(nèi)的許多新現(xiàn)象。近年來,人們在凝聚態(tài)材料中發(fā)現(xiàn)了一系列受對稱性保護(hù)的拓?fù)淞孔游飸B(tài),例如拓?fù)浣^緣體、狄拉克半金屬、外爾半金屬等[1—4]。
2019-04-22 10:14:452710

PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧

解決EMI問題的方法有很多種。現(xiàn)代EMI抑制方法包括:EMI抑制涂層,選擇合適的EMI抑制組件和EMI仿真設(shè)計。本文從最基本的PCB布局開始,討論了PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧。
2019-07-31 14:15:052726

在隕石中發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)材料

據(jù)美國國家科學(xué)院院刊(PNAS)近日消息稱,美國科學(xué)家在兩塊不同的隕石中發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)材料,這是超導(dǎo)材料在太空中形成的第一個證據(jù)。
2020-03-30 15:15:541294

“一箭雙星”,我國發(fā)射引力波暴高能電磁對應(yīng)體全天監(jiān)測器衛(wèi)星成功!

波暴高能電磁對應(yīng)體全天監(jiān)測器衛(wèi)星由中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項空間科學(xué)(二期)部署,2 顆小衛(wèi)星采用共軛軌道星座布局,將對引力波伽馬暴、快速射電暴高能輻射、特殊伽馬暴和磁星爆發(fā)等高能天體爆發(fā)現(xiàn)象進(jìn)行全天監(jiān)測,研究中子星、黑洞等致密天
2020-12-10 09:53:002086

極目科學(xué)衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射成功

北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心空間科學(xué)實驗室掛牌后發(fā)射的首顆科學(xué)衛(wèi)星,中國科學(xué)院與北京市人民政府共同將這顆衛(wèi)星命名為“懷柔一號”。 “全天候無死角”監(jiān)測宇宙中的爆發(fā)現(xiàn)引力波暴高能電磁對應(yīng)體全天監(jiān)測器? 這是什么東東? 顧名思義,它的使
2020-12-11 08:57:47708

我國首次發(fā)射全天監(jiān)測引力波電磁對應(yīng)體的衛(wèi)星

12月10日4時14分,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征十一號固體運載火箭將引力波暴高能電磁對應(yīng)體全天監(jiān)測器衛(wèi)星(Gravitational wave high-energy
2020-12-22 18:05:171993

宇宙很遠(yuǎn)!它卻很近~

雖然對于元宇宙的核心概念,目前尚無公認(rèn)定義,但很多專家認(rèn)為,量子力學(xué)、芯片、新能源、5G、云計算、AI、VR、AR這些獨立的未來技術(shù)和產(chǎn)業(yè),將元宇宙引力作用下逐漸實現(xiàn)統(tǒng)一。
2021-12-01 11:59:183750

宇宙的眼眸下如何正確地關(guān)心東數(shù)西算

掩體紀(jì)元 67 年,宇宙,歌者文明。 “我需要一塊二向箔,清理用“,一位歌者敏銳地從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了一種可能影響宇宙的文明,它決定,扔出二向箔,讓遙遠(yuǎn)的太陽系從三維跌落到二維。 這是《三體》中一段改變
2022-06-23 18:30:131458

PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧

解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設(shè)計等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧。
2022-08-23 15:16:02546

2022「甲子引力X」元宇宙峰會成功舉辦:探尋中國特色元宇宙路徑

9月27日,中國科技產(chǎn)業(yè)智庫「甲子光年」在線上成功舉辦了「甲子引力X」元宇宙峰會,上海信息服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會為本次大會的支持單位。今年以來,元宇宙概念加速落地,本次論壇以「虛實共生、心物交融」為主
2022-09-28 15:30:37924

散射輻射是什么,如何測量?

在總輻射中,將來自太陽直射部分遮蔽后測得的值便是散射輻射,又稱為天空輻射
2022-10-25 15:45:311080

利用FAST探索宇宙中性氫分布

因此,我們可以看見氫元素將在宇宙的不同時期,不同尺度上廣泛存在。在宇宙大尺度上,宇宙中的引力由暗物質(zhì)主導(dǎo),受暗物質(zhì)引力的作用,因此氫元素的分布與宇宙物質(zhì)的總體分布有密切的相關(guān)性。而在較小的尺度上,氫是恒星、星系形成的基本原料,對于氫的觀測將可以讓我們了解星系形成過程中的諸多復(fù)雜物理過程。
2023-04-27 16:49:38721

如何應(yīng)對艱巨的耐輻射電源電子系統(tǒng)設(shè)計

太空中的電子系統(tǒng)暴露在大量危險之中。除此之外,如果沒有地球保護(hù)磁場使粒子偏轉(zhuǎn),沒有地球大氣層吸收太陽及宇宙射線,系統(tǒng)將暴露在更大強度的波輻射及粒子輻射中。半導(dǎo)體器件特別容易受到粒子輻射的影響,這可能會導(dǎo)致組件或系統(tǒng)故障。
2023-06-15 11:45:31359

在焊接過程中發(fā)現(xiàn)錫膏太稀怎么辦?

近日有客戶咨詢在焊接過程中發(fā)現(xiàn)錫膏太稀怎么辦,今天佳金源錫膏廠家來為大家簡單分析一下,如果錫膏太稀,可能會導(dǎo)致在焊接過程中無法獲得良好的焊點質(zhì)量。以下是發(fā)現(xiàn)錫膏太稀怎么辦的幾種可能的臨時解決方法
2023-11-24 17:31:21203

分享一個調(diào)測電量計過程中發(fā)現(xiàn)的電阻問題

今天,給大家先分享一個,調(diào)測電量計過程中發(fā)現(xiàn)的電阻問題,盲猜99%的工程師小白不了解這個特性。
2024-03-12 16:48:44192

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