地球观测

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地球观测相关的资讯

  • 段振豪任国际重大科学计划“地球深部碳观测”共同主席
    日前,中国科学院地质与地球物理研究所段振豪研究员接到国际重大科学计划——地球深部碳观测(Deep Carbon Observatory)秘书长Constance Bertka来函,聘请他担任该重大研究计划的共同主席,主管该计划的四个方向之一:碳的物理化学。   今年九月,该计划的创始人委员会推选段振豪研究员担任这一职务。作为共同主席,他近期的工作包括组织一个由世界各国知名学者组成的科学指导委员会,领导该委员会开展未来两年的研究工作,招收美国与其它国家合作培养的博士后,起草未来十年的研究规划。担任这一职务后,段振豪研究员将领导国际上的科学家(包括知名科学家)一起开展前沿性研究工作。   作为“碳的物理化学”这一方向的第一负责人,段振豪研究员亦被选为该重大计划的执委会委员,该委员会成员包括美国、英国、法国、俄罗斯等国的院士和美国、日本、加拿大的知名教授。该执委会的前身为创始人委员会,其任务是为该重大计划的发起、组织、规划献计献策,其成员是由主要国家的十分有影响的科学家领导组成,中科院地质地球所朱日祥院士为该委员会委员。今后该计划运行将由执委会执行。   地球深部碳观测重大研究计划是由美国前矿物协会主席Robert Hazen博士和卡耐基地球物理研究所所长Russell Hemley院士发起、并由Sloan基金委资助的重大国际研究计划。该计划希望带动全世界10亿美元的投入和1000名科学家参与,其研究方向包括深部生命、深部碳库和通量、能源与环境,碳的物理化学。该计划对深部的定义是:从CO2的临界压力所对应的深度(约73大气压、地表以下500米)到地核(约6370公里)。为鼓励有志的年轻人参加这一研究,未来两年碳的物理化学这一方向将利用25万美元招收3-4名博士后。
  • “地球观测与导航”重点专项拟立项的2018年度项目公示
    p   根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《科技部、财政部关于印发& lt 国家重点研发计划管理暂行办法& gt 的通知》(国科发资[2017]152号)等文件要求,现将“高性能计算”等8个重点专项的2018年度拟立项项目信息进行公示(详见附件1-8)。 /p p   公示时间为2018年5月7日至2018年5月11日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下: /p p   “地球观测与导航”重点专项 /p p   联系人:徐泓 /p p   联系电话:010-68104417 /p p   传真:010-68338012 /p p   电子邮件:xuhong@htrdc.com /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项拟立项的2018年度项目公示清单 /strong /span /p p style=" text-align: center " img title=" 2018-05-13_182840.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/0a609fd7-be4e-4e6c-94b6-8e5e1a6924c3.jpg" / /p p   附件: a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201805/ueattachment/1da40778-5f3b-4ec4-9dd5-b5154017aeff.pdf" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项拟立项的2018年度项目公示清单.pdf /span /a /p p /p
  • “地球观测与导航”重点专项拟立项的2017年度项目公示
    p   根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《科技部、财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》(国科发资[2015]423号)等文件要求,现对“先进轨道交通”等9个重点专项2017年度拟立项的项目信息进行公示(详见附件)。 /p p   公示时间为2017年6月5日至2017年6月9日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下: /p p    strong “地球观测与导航”重点专项 /strong /p p   联系人:徐泓 /p p   联系电话:010-68104417 /p p   传真:010-68338012 /p p   电子邮件:xuhong@htrdc.com /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项拟立项的2017年度项目公示清单 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/a42fbf54-a8aa-46d5-b13c-8fb36d794380.jpg" style=" " title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/ba4ac629-7f6e-4ec9-b699-36fc68b7d6ad.jpg" style=" " title=" 2.jpg" / /p p   附件: span style=" line-height: 16px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201706/ueattachment/2d446fb9-dda1-47ac-8e65-8b13bb17c58b.pdf" style=" line-height: 16px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " 国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项拟立项的2017年度项目公示清单.pdf /a /span /p

地球观测相关的方案

  • 单体烃同位素在石油地球化学研究中的应用
    单体同位素在石油地球化学中的应用 天然气地球化学研究;天然气的成因分类和判识;天然气的成熟度研究;天然气的混合研究; 石油地球化学研究鉴别原油的生成环境和母质类型油-油对比和油-岩对比进行油源研究油气的次生变化研究油气运移研究油藏地球化学(连通性)研究 基础有机地球化学研究
  • 地质地球科学国际先进技术推介
    CoreScanner 芯体元素分布与密度扫描分析系统由瑞典 ITRAX 公司研制生产,集成了X-光扫瞄成像技术(CT)、XRF 元素分析技术及光学扫描成像技术等,可以对海洋湖沼等沉积样芯、地球地质样芯等的 X-光数码成像样芯密度分布分析和元素浓度分布分析,用于海洋勘测研究、地球地质勘测研究、地质资源勘测研究、地质年轮及环境气候年轮分析等领域,高解析度、非接触和非损伤性扫描分析,可以对大量样芯及形成几百万年的剖面样芯进行快速分析,是目前世界最先进的海洋湖泊沉积样芯及地球地质样芯分析系统。
  • 世界地球日:地球与塑料的较量 —北京易科泰生态技术公司解决方案
    4月22日是联合国设立的「世界地球日」,本年度主题为「地球与塑料的较量」,呼吁全球国家采取有效措施应对塑料污染危机,目标至2040年减少60%塑料产量。在今年的全国两会上,“塑料污染治理”首次出现在了政府工作报告中,与固体废物治理并列,作为今年度政府的重要工作任务之一。在以往的政府工作报告中,塑料污染作为固体废物污染的一部分,从未单独作为工作任务列出。此次塑料污染治理任务的提出,标志着这一严峻紧迫的污染问题将受到政府的重点关注。北京易科泰生态技术有限公司提供从塑料分类、塑料有害重金属检验到塑料污染对动植物生理生态效应评估的产品和系统解决方案。

地球观测相关的论坛

  • 大气概说==千变万化的地球大气

    千变万化的地球大气从宇宙空间看到的地球,包围在地球外部的一层美丽而又千变万化的气体,总称为大气或大气层。大气层以地球的水陆表面为其下界,称为大气层的下垫面。不要小看这句话,这句话是人类对大气思索,设计实验,野外观测和发展探测技术的历史的总结。

  • 科学家预测神秘小行星或于2040年2月撞地球

    据美国媒体2月27日报道,一颗直径在140米左右的小行星有可能将在2040年与地球相撞。在本月初于维也纳召开的联合国和平利用外层空间委员会科学技术小组会议上,如何采取有效措施防止这颗小行星撞上地球成为了科学家们热议的话题。  这颗名为“2011AG5”的近地小行星是去年1月由美国亚利桑那州的观测者发现的。目前,由于科学家只能观测到这颗神秘小行星的一半面目,因此除了它的尺寸之外,无法了解它的具体质量和构成成分,也就无法准确地预测它未来的运行轨道。  据相关专业人士介绍,如果想要撞上地球,小行星首先要穿越近地空间一个被称作“重力锁眼”的区域,之后才会在地球引力作用下撞向地球。科学家初步预测,“2011AG5”将于2023年2月在距离地球300万公里的位置掠过地球附近,并有可能穿过一个直径为100公里左右的“重力锁眼”区域。它与地球相撞的几率大约为1/625,时间是在2040年的2月5日。  虽然它的体型不大,但是一旦与地球发生碰撞,其引起的自然灾害带来的破坏力将是巨大的。科学家需要在2013年到2016年这个最佳观测窗口对这颗小行星进行密切监视。如果确定它进入”重力锁眼”区域,并朝地球袭来,科学家们就必须想办法改变它的轨道。  在此之前,科学家曾于2004年发现过另一颗小行星“阿波菲斯”,其直径约为394米,被称为是已知的对地球威胁最大的小行星。据专家当时测算,“阿波菲斯”小行星将于2029年和地球“擦肩而过”;由于它的轨道被地球引力改变,它将于2036年重新“光临”地球,并很可能以高达1/37的概率撞击地球。  不过,根据最新的计算方法和数据,这种可能性已经下降为约25万分之一

  • 大气科学之气象观测==卫星探测的分辨率

    卫星探测定义:利用星载仪器进行地球大气遥感和空间探测  卫星探测的分辨率:是指卫星仪器能区分两个物体的最小距离。表示卫星探测分辨率通常有三个参数:① 空间分辨率:这是指卫星在某一瞬时观测到地球的最小面积,这最小面积又称象元(或象素)。从卫星到这最小面积间构成的空间立体角称瞬时视场。卫星的空间分辨率与卫星的高度有关,卫星高度越高,分辨率越低,而且与卫星视角有关,视角越倾斜,观测面积越大,分辨率就差。 http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/observe/images/obs009_0301_pic.jpg卫星探测的视场和分辨率② 灰度分辨率:在卫星云图上,如果两个邻接瞬时视场内目标物的反照率或温度相等,则其色调一样,无法区别它们。但是当这两个瞬时视场目标物的反照率或温度有差异,并达到一定数值时,这两个视场就可以被分辨,这个能分辨的最小温度差或反照率差异称做灰度分辨率。③ 时间分辨率:指卫星对某一观测区域进行一次观测的时间间隔。静止气象卫星对固定区域每隔半小时进行一次观测,具有很高的时间分辨率。

地球观测相关的资料

地球观测相关的仪器

  • LOBO由加拿大MBARI研究所Ken Johnson博士研究组开发的实时水质监测系统,LOBO提供常规、强大和精确的水质测量,尤其适合应用于河口和内陆水体等敏感和多样的生态区域。可安装于浮标上或固定安装,分为如下四种类型:浮标型(Bay LOBO):用于近海、湖泊、水库水环境监测。河流浮标型(River LOBO):用于河流、河口水环境监测。岸基型(Dock LOBO ):固定于岸边、海水浴场、栈桥等水环境监测水底固定型(Benthic LOBO):用于湖底、海底等水环境监测。可测量参数包括:物理参数:温度、深度、盐度(可选)、流(可选)和浊度。化学参数:CDOM、 硝酸盐和溶解氧。生物参数:叶绿素等。LoBO配有浮动平台、电源和无线传输系统,安装好的传感器,自动数据处理和存档软件以及基于网络平台的数据可视化显示软件。客户只需要将软件安装并做一些相应的配置,并将LOBO投放到待测水体中,数据即可自动传送到网站上方便客户随时查看。LOBO采用高精度、高稳定性的传感器,配有防生物污染系统,可在最长的投放时间内提供高质量的数据并且使维护费用最小。可集成到LOBO上的传感器包括: Satlantic的硝酸盐传感器WETlab公司的WQM系统,配有有叶绿素、浊度和Bio-WiperTM(防生物污染装置)等。 Sea-Bird公司的电导(盐度)、温度、深度和溶解氧。ECO系列荧光计。Nortek 公司的海流计GPS跟踪装置气象站LOBOviz软件LOBOviz软件是LOBO系统非常重要、有价值的组成部分。它能自动采集、处理、存档和发布来自传感器的数据,时用户可以通过网站同时查看与比较来自于不同监测点的不同传感器的数据。自动数据处理和数据质量控制远程控制各传感器通过多种LOBO平台测量上网通过数据查询端口将数据绘图。列表导出数据 利用移动无线装置登陆Google Earch查看最新的测量数据结合现有的网站或者客户自己的网站一起使用。
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  • 产品简介:UV1000-H 太阳辐射监测系统能长期自动监测地表太阳总辐射强度和地表紫外线强度的变化特征,是气象领域中气象因子观测的重要部分,为适应气象系统的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。它具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。经过大气削弱之后到达地面的太阳直接辐射和散射辐射之和称为太阳总辐射。就全球平均而言,太阳总辐射只占到达大气上界太阳辐射的45%。总辐射量随纬度升高而减小,随高度升高而增大。一天内中午前后最大,夜间为0;一年内夏大冬小。 由于太阳紫外辐射对环境和人类健康的影响,以及由于臭氧的衰减引起地球表面UV-B 辐射的增强,所以需要对太阳紫外辐射进行测量。UV 光谱通常分为三部分,UV-A、UV-B 和UV-C 波长分别为315-400nm、280-315nm以及10nm-280nm,其中UV-A 波段刚好在可见光光谱外,无明显的生物活性,在地表面它的强度不随大气臭氧含量而变化。UV-C 在大气层中被完全吸收,因此不会出现在地球表面。对于紫外辐射的测量来说,UV-B 是最受关注的波段,它具有对生物活性,在地球表面它的强度取决于大气臭氧柱,在一定程度上取决于波长,常用来表示其生物活性强度的是它的红斑效应,这种效应能广泛引起白种人种的皮肤变红。UV1000-H 太阳辐射监测系统能长期自动监测地表太阳总辐射强度和地表紫外线强度的变化特征,是气象领域中气象因子观测的重要部分,为适应气象系统的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。它具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。 该系统由总辐射表、紫外辐射表、数据采集器、专用软件、供电单元及系统支架等辅助设备组成。
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  • 对辐射收支的长期测量不仅对研究天气和气象学有着非常重要的意义,同时还有助于了解地球气候系统以及人类对气候变化的影响。地面辐射监测网络和卫星上的辐射观测二者结合,便构成了一个完整的全球地表辐射收支评估系统。地面辐射监测能对卫星上的辐射观测进行有效的校准和修正,从而为全球观测提供长期有效的观测数据;同时对家庭和工业太阳能技术的发展提供直接依据。这样的测量对于评估大气辐射传输的理论分析结果、验证气候模式计算、研究地表辐射变化趋势、农业气象及生态学研究也都是必不可少的。与此同时,辐射的收支对于蒸发、植物蒸腾、水的循环研究等也具有及其重要的价值。辐射的测量分为太阳辐射测量和地球辐射的测量。 太阳辐射或称短波辐射的测量可细分为天空总辐射(Eg↓)直接辐射(S)和散射辐射(Ed↓)( 备注:Eg↓= S+ Ed↓),在进行收支测量计算时,短波辐射还包括地面反射辐射(Er↑)。 地球辐射或称长波辐射分为天空向下辐射(El↓)和地面向上辐射(El↑)。 收入辐射(E↓)= 天空总辐射(Eg↓)+天空向下辐射(El↓) ;支出辐射(E↑)= 地面反射辐射(Er↑) + 地面向上辐射(El↑) 。辐射收支的差为净辐射(E*),净辐射(E*)= 收入辐射(E↓)- 支出辐射(E↑)。 紫外辐射常常单独测量,到达地面的紫外辐射分为两类:UV-A(315-400nm)和UV-B(280-315nm),监测地面的紫外辐射及其定量变化对于加强环境评估和公众安全都有十分重要的意义。因此,WMO 强烈建议增加紫外辐射监测进行国家紫外指数的预报。 我们的基准辐射站是参照世界气象组织世界气候研究计划(WCRP)下垫面辐射基准站网(BSRN)的要求建立起来的。基准辐射站作为我国的辐射测量基准,可用于其他太阳辐射资料的校准,能适应国家气候监测网的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。同时,基准辐射站不仅可以作为我国一般辐射站的样板和辐射科研的基地,而且还兼备评价现存辐射数据的参照标准,为改进我国辐射观测工作发挥应有的作用。 基准辐射观测主要包括:太阳总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、大气长波辐射、地球长波辐射、紫外辐射、光合有效辐射等辐射测量。除此之外,根据需要还会增加同步的常规气象要素。严格地说,测量直接辐射和散射辐射必须采用太阳自动跟踪系统(Tracker),而且对于辐射表而言需要加强制通风罩,以保持探头的身体温度的相对稳定,以及去除可能聚结在探头上的雨露和雾气。
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地球观测相关的耗材

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