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GPS的中国类似物

02.01.2013

中华人民共和国已正式在亚太地区向公众开放其替代全球定位系统 GPS 和 GLONASS,称为北斗(北斗导航卫星系统,简称 BDS)。 北都系统的名称从中文翻译为大熊星座。 以前,只有中华人民共和国的军事和政府机构才能访问它。 该国官方界代表表示,到2020年,国家定位系统在天朝的使用比例将达到70-80%。 分析人士称,2011年,GPS系统在当地市场的份额为95%。

北都可让您以 10 米的精度确定用户的位置,以每秒 20 厘米的精度确定移动速度。 信号同步时间约为 50 纳秒。 然而,虽然北都系统的电子灌装成本比 GPS 的同类解决方案高出数倍。 然而,价格趋于下跌,中国政府认为本土制造商将迅速掌握为北都生产量产消费系统的能力。

目前北都系统有六颗卫星在轨。 中国当局计划在未来十年内将星座增加到 46 颗卫星。 中国于2000年发射了第一颗北斗卫星。 当前星座的最后一个于 25 年 2012 月 2003 日发射进入轨道。 北都的初步版本自 XNUMX 年以来一直用于交通管制、天气预报和国家救援服务的需要。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

从二氧化碳中获取能量 10.06.2019

韩国科学家已经开发出一种利用二氧化碳产生能量的创新方法。 这一发现将为人类提供廉价电力,并帮助解决全球变暖问题。

正如蔚山科学技术研究所的首席研究员金根泰所解释的那样,这一发现使得从由水、溶解在其中的二氧化碳和两种催化剂组成的介质中获得电力和纯氢成为可能。 “在这样的系统中发生的化学和电化学反应非常简单,因此该过程可以很容易地用于商业化,”金教授解释说。 据他介绍,由于采用了这种方法,将一吨二氧化碳转化为有用能源的成本仅为 200 美元。

“通过将二氧化碳溶解在水中,我们能够找到它的新用途,”教授评论这一发现。 一些当地的化工公司和冶炼厂已经对创新的化学工艺感兴趣,因为它可以解决这些工厂的二氧化碳排放问题。

计划在完成现场试验后,在韩国的工业设施中实施这种方法。 除了产生廉价的电力外,化学反应产生的氢气还可以用作汽车加氢站的燃料。 还预计二氧化碳转换技术将有助于对抗全球变暖,其中一个原因是温室气体排放量的增长。

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