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  • 西北高原所农作物与牧草种质创新与育种学科组开展的高寒牧草垂穗披碱草多样性形成机制及种质鉴定研究于2018年4月20日经专家评价达到国际先进水平。
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  2018-10-16日新闻讯:中国科学院大学博士生导师丛欢研究员课题组博士研究生任骊和毛亮亮(培养单位:中科院理化技术研究所)分别作为第一作者完成了上述工作。相关研究工作得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类),中组部“青年千人计划”,国家自然科学基金、理化所所长基金的大力支持。

  1)总计17亿颗目标的天球位置和GaiaG星等(G波段星等介于3到21等之间);这里需注意,星表中天体位置和运动数据的时刻是J2015.5使用的空间参考系是ICRS,而非传统的J2000.0平赤道参考系和J2000.0位置时刻。

  基于视觉的目标位姿(位置和姿态)测量是光电精密测量技术领域重点研究的前沿方向,在空间操作、工业制造、机器人导航等领域扮演着举足轻重的角色。尤其在空间领域中,目标位姿的准确测量是直接关系到空间任务成功与否的一项重要工作。当前针对合作目标的位姿测量技术已经比较成熟,已经广泛应用于工业、医疗以及航天领域中。然而,由于大多数目标缺乏合作目标的先验信息,使得对这些没有合作信息的目标进行位姿测量极具挑战。

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空间天体测量的里程碑项目Gaia巡天——上海天文台的参与和贡献

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  相较于依巴谷,Gaia项目可将天体三维位置(从方向和视差信息获取)和切向速度(从自行数据获取)测量精度提高了约100多倍,等效的角度测量精度达到10微角秒(1角秒等于三千六百分之一角度)水平,如果把依巴谷的测量精度比作从地球能看到月球表面的宇航员高度,那么Gaia的测量精度就相当于从地球能看见月球表面的一枚硬币尺寸。在观测目标上,Gaia也提高很多倍,总观测目标远超过10亿颗天体。有距离精度保证的探测范围将完全覆盖整个银河系。除了此之外,Gaia还将测量约1.5亿颗亮于17星等的恒星的视向速度信息,综合这些天体的三维位置、三维运动和测光信息将使天文学开启新篇章。

  一深厚的历史积淀 ECHO处于关闭状态。

  图1不同配置的平均旋转和位移误差的比较:(a)普通三维情况;(b)准奇异情况;(c)平面情况

  图5转移阴极制作的阴极灵敏度(上表)及非转移与转移阴极制作的均匀性对比(下图) ”

  研究表明,在扣除太阳附近的两个较为显著的子结构后,银河系中尘埃的整体分布可以用一个密度在径向和垂向上都呈指数下降的盘状结构来很好地描述。这个尘埃构成的盘的标长达1万光年,而标高仅为330光年[i]。和同样基于郭守敬望远镜巡天数据得到的银河系的恒星盘的结构参数相比,银河系的尘埃盘同样是在径向尺度上更延展,在垂向上更薄。也就是说,如果离银河系足够远,在特定的角度上,我们看到的银河系将和草帽星系非常相似。(银河系中的尘埃分布是延展的,没有一个明显的边界。标高和标长是尺度分布的一种数学描述,表示的是每经过一个标长或者标高,尘埃的密度下降约2.72倍。)

  除此之外,还攻克了自稳频锁相技术、谐振腔电磁屏蔽技术等难题,在同步扫描条纹相机中实现了小于2ps的触发抖动指标,突破了300MHz的同步扫描技术,而国际上报道的最高值为250MHz,为极微弱光信号的探测奠定了基础。

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