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11.
质子旋进磁力仪只能用于观测地球磁场总强度的绝对值,若要用其观测地磁场的分量值,则只能借助分量线圈产生的均匀磁场,若要观测两个分量值,则需要两个相互正交的分量线圈.由质子旋进磁力仪加分量线圈组成的磁力仪称为质子矢量磁力仪.  相似文献   
12.
分量核旋仪偏置电流对磁偏角测量的影响分析   总被引:5,自引:2,他引:3  
从理论上定量地分析了FHD-1型分量核旋仪的偏置电流对磁偏角观测值的影响,结果表明偏置电流的漂移对磁偏角观测值的影响随偏置电流的漂移量的增大而增大、也随磁偏角观测值的增大而增大,该结果对指导台站提高该仪器磁偏角观测值的精度有一定意义。  相似文献   
13.
FHD分量质子磁力仪利用补偿测量方法(Nelson方法)测量水平分量,利用偏置测量方法(Sensor方法)测量磁偏角的相对变化,由于装置存在误差和长期漂移,会对观测数据的长期稳定性产生影响,为了消除或校正这些影响,对观测误差进行分析,提出对相关影响因素进行校正的方法和步骤,并提出观测系统漂移量的判断和估算方法,以及在标定过程中应注意的问题,对FHD质子磁力仪的标定效果和质量起到较好的监控作用.  相似文献   
14.
701C雷达的距离显示在原701雷达基础上做了很大改进,使原来的电子管电路彻底晶体管化、集成化,距离测定、显示实现了自动化。数字电路的大量引进使我们在实际故障维修中不能目测元器件的好坏,必须借助于新的维修方法和技术。701C雷达技术说明书只简单地介绍了距离显示的基本原理.各级电路的测量方法和实测参数并未给出。本文将结合在实际工作中的维修经验,以实例给出701C雷达距离显示故障分析方法。  相似文献   
15.
居海华  冯志生  于华  夏忠  田韬 《地震》2009,29(4):139-145
基于国内外质子磁力仪分量线圈的最新进展, 综合国内外分量线圈的优缺点, 成功研制我国第一台悬挂式球形分量线圈。 该线圈具有体积小, 重量轻, 中心均匀磁场均匀度高, 分量观测值稳定性好, 均匀磁场对外辐射范围小等优点。  相似文献   
16.
分量核旋仪分量线圈的装置误差与长期漂移会对地磁场水平分量和相对磁偏角的观测值产生一定的影响,本文对此进行了分析,并提出了分量核旋仪分量线圈装置误差与长期漂移的测定与修正方法,这对指导地磁台站提高分量核旋仪观测精度,促进观测技术的进步有一定的意义。  相似文献   
17.
中强震前新沂台电阻率各向异性值(S)变化特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
对新沂地电阻率观测资料进行处理的基础上,研究了地震地电阻率各向异性的前兆异常特征,结果表明:1.在中强震前,震区一定范围内的地电阻率各向异性值(S)会出现上升型异常变化,这种变化表现为在原有平稳变化的背景上的上升变化或者是在原有上升趋势背景上的加速上升变化、亦或是在原有下降趋势背景上的上升变化;2.台站周围400km内5级以上地震发生前均存在明显的地电阻率各向异性值(S)前兆异常。  相似文献   
18.
悬浮物含量及其时空分布是河口海岸环境中关心的热点问题。2016年2月16日,欧洲航天局发射了新一代海洋水色传感器(OLCI),该传感器具有良好的时空及光谱分辨率。本研究结合2017年7月杭州湾同步采样数据,对比了6种大气校正算法和8种悬浮物浓度(TSM)估算模型,遴选和分析了适宜于杭州湾和OLCI数据的大气校正方法和TSM估算模型,验证了OLCI数据二级产品精度和适用性。结果表明:(1)基于紫外光谱的大气校正算法(UVAC)精度最高,同步4个采样点的大气校正平均相对误差(MAPE)分别为34.21%、13.11%、5.92%和20.28%。在除Oa1以外的14个波段的MAPE均值为15.23%,Oa4至Oa10波段的MAPE低于8%;(2)基于Oa16/Oa5的波段比值模型,具有良好的建模(MAPE为16.49%,RMSE为50.92 mg/L)和验证(MAPE为19.08%,RMSE为19.29 mg/L)精度及模型稳健性;(3)基于C2RCC算法的固有光学量和TSM含量产品及OLCI二级TSM含量产品在杭州湾精度较差,不适用于杭州湾TSM和固有光学量遥感监测应用;(4)空间上,TSM在杭州湾中部区域含量较低,在杭州湾南岸和湾口区域含量较高。  相似文献   
19.
大气探测是气象业务工作的基础,承担着为气象科学研究、预报保障和气候分析提供大气环境信息的重要任务。随着时代的发展,大气探测设备的不断更新,多普勒天气雷达、L波段测风雷达是一种体制较新的自动化程度较高的新型探测设备。为了充分发挥雷达的性能,延长雷达的使用寿命.在业务工作中,除了按使用说明书正常操作外,还必须有良好的维护制度。  相似文献   
20.
从自然、仪器自身、人为干扰、外界环境等干扰因素的典型表现,对永安地磁台FHD-2B质子磁力仪观测数据进行分析,识别并剔除干扰,为进一步提高地磁观测资料质量提供依据。  相似文献   
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