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戚发轫 《中国空间科学技术》1992,12(4):0
<正> 空间技术的巨大成功,为人类社会、经济的发展提供了新手段:人们可以利用空间对地球进行居高临下的观察和监测,以获取前所未有的地球信息;通过定点卫星进行稳定的大容量、远距离信息传输;可以利用空间特殊环境进行空间实验,甚至进行空间生产,从空间信 相似文献
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空间技术在地震预测中用途甚广。空间测地技术可用于监测地壳应变引起的地表变形和位移;从卫星上对地表摄影可判明地壳结构(下称壳构)情况,加深人们对地震壳构的了解;卫星绘制地球重力场详图,可用以查明震源地区的地球动力学过程;对地监测得到的数据可以通过人造卫星迅速传给数据处理中心。本文重点介绍空间技术监测地壳变形及位移诸法,对其它应用也简明述及。用空间测地技术监测地壳变形及位移地震前后震区地壳会发生加速变形和位移。但震前变形数据极零碎,取得数据要用 相似文献
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在这里我们提出一个地球环境观测组合卫星系统的设想。第一步是充分利用现有的气象卫星和地球资源卫星;第二步是增加两组遥感小卫星系统,一组用光学遥感器(可见光和红外谱段),另一组用微波辐射计,共同监测地球的环境变化;第三步是发射少量雷达卫星,穿透云层遮挡进行观测。我们相信该系统对于全球和区域的环境观测,了解事物的空间和时间的变化情况是十分有利的。我们所建议的全球系统是为了作为亚太地区国际合作的一个可行方案进行讨论。1 绪言众所周知,空间技术和人类日常生活的关系正日益紧密,而地球观测卫星系统是可以为全人类带来巨大利… 相似文献
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国际空间年的一项主要活动是执行“全球变化研究计划(GCRP)”。该计划旨在通过研究全球自然的和人工诱发的变化,为寻找对策提供科学依据。NASA对这项研究计划的贡献是提供一个地球观测系统(EOS)。该系统的目的是从空间以全球的角度深入研究地球系统的组成及其相互关系,以及正在发生的变化,从而达到科学地了解地球系统。地球观测系统的任务是建立一个能对地球进行观测最少15年的空间系统以及相应的处理、归档和分析设施。地球观测系统包括科学基础单元,空间测量系统和综合数据信息系统三部分。地球观测系统的空间测量系统由三颗中 相似文献
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1957年第一颗人造卫星升空,从此人类探索太阳的历史进入了空间望远镜时代。通过把望远镜送到太空,天文学家摆脱了地球大气的扭曲和屏蔽效应,可以在太空对太阳活动进行实时监测,从而达到可以预报“太空天气”的程度。 相似文献
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1957年第一颗人造卫星升空,从此人类探索太阳的历史进入了空间望远镜时代,通过把望远镜送到太空,天文学家摆脱了地球大气的扭曲和屏蔽效应,可以在太空对太阳活动进行实时监测,从而达到可以预报“太空天气”的程度。[编者按] 相似文献
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空间技术,特别是地球轨道卫星和深空探测器,为光学提供了平台,这种平台使得对地球、太阳系和宇宙的研究发生了真正的革命性变化。光学也由此获得新生。这种变化主要体现在天文观测和地球观测两个方面。 (一)天文观测在天文观测上,光学仪器借助于航天器,穿出了地球大气层的屏障,从一些行星附近通过,有的仪器甚至还在某些行星上着陆。观测的清晰度得到提高,光谱范围也大大扩展。因此可以说,空间光学观测的天文学成就可以和过去的全部成就相匹敌。随着1983年空间望远镜的发射,天文学将进入一个新时代。这部轨道天文设施(ST)将包括一部天文望远镜系统(OT人)和五部能够接收天文望远镜输出图象的仪 相似文献
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应用空间技术 GPS 监测地震 总被引:1,自引:1,他引:0
空间定位技术GPS 可以达到很高的相对定位精度(10~(-6)~10~(-8)),是监测地壳运动、进行地震预报的一种新手段。中国华北是一个地震活跃地区。应用GPS 技术在华北布设了一个地震监测网,经过精心观测、优化设计和严密平差,获得了高精度的第一期成果。华北GPS 网的建立将为大震预测和地球科学各领域的研究提供重要的科学依据。 相似文献
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苏联一直在用两种互为补充的手段获取地球资源信息。一种手段是回收空间摄影胶片,另一种手段是用无线电传输多谱段图象信息。苏联国内20多个部的几百个科研机构参与了上述空间遥感活动。本文介绍了苏联“流星-自然”号地球资源卫星计划,重点叙述了第五颗星的主要遥感设备及设计特点。从公布材料可以看出,苏联已开展了从可见光—红外—微波波段的遥感实验,高、中、低三种分辨率并存,而在数据传输率方面却保持低水平。由此可见,至今苏联的空间遥感活动仍处于试验探索阶段。 相似文献
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在现今世界上使用的绝大部分通信卫星都是部署在离地面35860公里的地球同步轨道上。在这种轨道上适当地部署三颗通信卫星就几乎可以为全球有人居住的地区提供通信服务。卫星通信概念很简单,只要通过地面站把信号发给处于地球同步轨道上的卫星,经过卫星转发器放大信号功率并改变其频率,然后再转发给地面,就可以实现卫 相似文献