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经过多年努力,1995年11月16日欧空局终于用阿里安—44P运载火箭把自行研制的“红外空间观测器”(ISO)送上了轨道。这比原计划发射时间推迟了两年半,主要原因之一是为高风险科学飞行任务的技术检查制定新的标准。 相似文献
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红外成像导弹的不断发展产生了这样一种需求即能完全表示红外场景的发生器。为了正确测试这些系统,就需要场景发生器具有非常大的动态范围。这是用电阻器加热元件阵列标准方法不易制成。本文描述了红外光学调制器的制造,它用于大动态范围及高帧速场景的生成。用加热可变反射率薄膜的方法产生调制,可通过反应溅射工艺,在一块适当厚度基片上生长一层二氧化钒(VO2)薄膜来实现。在大约68℃时,VO2历经了半导体向金属态的相变过程,就是利用反射率的相应变化制成了调制器。在生产高帧速器件过程中,VO2薄膜精确的化学成分至关重要。本文描述了透射型和反射型两种类型的调制器。 相似文献
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本文利用分子束外延的技术与设备,进行了量子阱红外探测器材料的设计与生产,对于不同结构参数的样品S1-S4进行了红红外吸收的测试,得到了它们的吸收谱,并进行了吸收谱的分析。 相似文献
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美国航宇局用于天文观测的最后一个“大观测台”天文卫星———“空间红外望远镜设施”(SIRTF)在推迟几年之后,终于在8月25日由一枚德尔它2重型火箭从卡纳维拉尔角空军站发射升空。卫星进入绕太阳运行的轨道。这次发射也是德尔它火箭计划的第300次发射。耗资12亿美元的SIRTF卫星将以前所未有的精度进行红外天文观测,将使美国航宇局同时具备光学(哈勃太空望远镜)、X射线(钱德拉X射线观测台)和红外(SIRTF)空间天文观测能力。科学家们希望SIRTF能拍摄到在视觉和科学上都同哈勃拍摄的一样壮观的图像。 相似文献
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