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搜索结果: 1-15 共查到天文学 中国科学院国家授时中心相关记录39条 . 查询时间(0.096 秒)
2022年6月22日,中国科学院国家授时中心洛南40米射电望远镜成功获得VLBI长基线条纹,表明该射电望远镜初步具备了开展VLBI观测的能力,为后续参加国内VLBI观测任务、开展脉冲星等天体的高精度位置测量以及参与深空探测任务等奠定了基础。
2021年10月8日,由中国科学院国家授时中心牵头,联合中科院中亚生态与环境研究中心、塔吉克斯坦科学院、塔吉克斯坦紧急情况与民防委员会等单位,在塔吉克斯坦的萨雷兹湖大坝上建成首个基于北斗技术的大坝变形监测系统并正式开始运行,可提供实时毫米级变形监测服务。该系统的建成标志着中塔国际减灾防灾合作和北斗“一带一路”国际应用取得实质性成效,为保障萨雷兹湖大坝安全和中亚地区人民生活安宁起到积极促进作用。
近日,由中国科学院国家授时中心中国科学院中亚生态与环境研究中心合作研制的基于北斗技术的萨雷兹湖大坝变形监测系统成功完成系列测试。
近日,由中国科学院国家授时中心涂锐研究员、高玉平研究员和张鹏飞助理研究员共同发明的“一种基于GNSS CP技术的不间断时间传递方法”(ZL 2017 1 1379268.0)获国家发明专利授权。
日环食是一种特殊的天文现象。当日环食发生时,太阳照射到地球的光受月球遮挡,使地球的电离层发生变化。而低频时码信号是依靠电离层的反射而进行长距离传播的。电离层的变化导致低频时码信号的场强发生变化,从而影响到低频时码信号的接收。近日,中国科学院国家授时中心冯平课题组关于日环食对低频时码授时的影响研究取得了新进展。
中国科学院国家授时中心(原陕西天文台)创建于1966年,是从事时间频率基础科学和应用技术、卫星精密定位技术基础理论与应用研究的综合性研究所,承担着我国标准时间的产生、保持和发播任务,是国际原子时重要参加单位,运转着国家重大科技基础设施“长短波授时系统”,在国家重大科技专项中承担着与时间频率、导航定位相关的重要任务。1981年经国务院批准成为首批招收研究生的科研机构。
中国科学院国家授时中心2021年硕士招生专业目录。
中国科学院国家授时中心位于世界著名旅游胜地西安市临潼区,是从事时间频率基础科学和应用技术、卫星精密定位技术基础理论与应用研究的综合性研究所,承担着我国标准时间的产生、保持和发播任务,是国际原子时重要参加单位,运转着国家重大科技基础设施“长短波授时系统”,在国家重大科技专项中承担着与时间频率、导航定位相关的重要任务。五十年来,国家授时中心形成了相对齐备和完善的时间频率学科链,覆盖了“频率源—守时—授...
近日,中国科学院国家授时中心守时理论与方法研究室研究员罗近涛团队在数字化脉冲星终端研制方面取得进展,采用自主研发的相干消色散数字终端,利用授时中心洛南昊平站40米口径射电望远镜获得毫秒脉冲星B1937+21轮廓的精细结构。该相干消色散数字终端采用FPGA+GPU结构,包含8节点的高性能GPU服务器集群,能够对海量数据进行实时高性能处理,在相干消色散模式下,工作带宽800MHz、通道数1024,具有...
近日,中国科学院国家授时中心时间频率基准实验室研究人员利用北斗三号卫星,采用双频共视法,实现了我国时间基准UTC(NTSC)与捷克国家时间基准UTC(TP) 的亚欧长基线国际时间比对。在当前北斗三号共视可视卫星比北斗二号数少一半的情况下,达到共视比对精度1.2ns,提升幅度约19%。近两年来,国际权度局(BIPM)一直在积极推进北斗在国际原子时计算中的应用。授时中心已经与德国物理技术研究院(PTB...
2019年4月2日至4日,第五届澳大利亚-中国天体物理学术讨论会在澳大利亚墨尔本举行。中国科学院国家授时中心研究员罗近涛参加会议并做大会邀请报告。在4月2日下午的大会邀请报告中,罗近涛向参会专家介绍了国家授时中心概况、洛南40米射电望远镜的主要参数,以及围绕脉冲星计时观测系统建设开展的高性能脉冲星终端研发进展、毫秒脉冲星计时观测和数据处理进展、其它脉冲星科学观测研究进展等,并着重介绍了对毫秒脉冲星...
中国科学院国家授时中心2019年博士招生目录。
中国科学院国家授时中心2019年硕士招生目录。
2018年3月26日,应国家授时中心研究员罗近涛邀请,欧洲VLBI联合研究所(JIVE,Joint Institute for VLBI ERIC)Arpad Szomoru博士到中国科学院国家授时中心进行学术交流,作了题为《An Introduction to JIVE, the EVN and VLBI》的专题报告,并与国家授时中心主任张首刚进行了会谈。
近日,中国科学院国家授时中心在射电天文远程观测系统建设方面取得重要进展,实现了脉冲星计时等观测的远程化。授时中心守时理论与方法研究室、导航与通信研究室等科研部门合作在西安临潼,通过统筹调度天线控制、时间同步、终端控制、数据处理、天线活动监视等现有资源,实现了对位于商洛洛南的40米射电望远镜系统的远程控制。两地相距约100km,通过远程控制可进行脉冲星计时观测、谱线观测等工作。

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