中文名 | 連續(xù)和非連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡 | 闡????述 | 射電望遠(yuǎn)鏡的一種最簡(jiǎn)單的類(lèi)型 |
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類(lèi)????別 | 望遠(yuǎn)鏡 | 相????關(guān) | 射電望遠(yuǎn)鏡 |
射電望遠(yuǎn)鏡因接收天體射電的天線(xiàn)孔徑的構(gòu)成方式不同,而有連續(xù)孔徑和非連續(xù)孔徑之分。連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡是射電望遠(yuǎn)鏡的一種最簡(jiǎn)單的類(lèi)型,其天線(xiàn)孔徑為接收單元所布滿(mǎn),因而天線(xiàn)增益和分辨率全由天線(xiàn)孔徑的實(shí)際尺寸和形狀決定。這類(lèi)望遠(yuǎn)鏡天線(xiàn)孔徑可以有各種形狀,如通常的拋物面、球面、拋物柱面、拋物帶形反射面等。某些由分立天線(xiàn)(如偶極子天線(xiàn)、裂縫波導(dǎo)等)組成的天線(xiàn)陣,當(dāng)陣元間距不大于半波長(zhǎng)時(shí),由于電場(chǎng)強(qiáng)度方向圖和連續(xù)面電流分布的場(chǎng)強(qiáng)方向圖相似,也被認(rèn)為是連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡。這種情況更常見(jiàn)于線(xiàn)孔徑或米波、十米波段的偶極子陣。非連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡是天線(xiàn)結(jié)構(gòu)只分布在孔徑部分面積內(nèi)的望遠(yuǎn)鏡,通常由多個(gè)天線(xiàn)組成。柵式干涉儀、復(fù)合射電干涉儀、柵十字、 T形柵、圓陣、圓環(huán)以及綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡等都是。這種望遠(yuǎn)鏡的分辨率由天線(xiàn)范圍(設(shè)想的孔徑)的外尺寸決定,而總的天線(xiàn)增益或靈敏度,則取決于全部天線(xiàn)單元面積的總和。圖中a所示的連續(xù)孔徑天線(xiàn)可認(rèn)為由N個(gè)單元面積組成,經(jīng)天線(xiàn)傳至接收機(jī)的信號(hào)是各單元反射信號(hào)的迭加,連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡通過(guò)焦點(diǎn)處的饋源自動(dòng)得到這種迭加。由于二單元A、B信號(hào)的迭加效果等效于處在A、B的相關(guān)干涉儀輸出,非連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡正是基于這個(gè)原理,在省去孔徑一部分的情況下,保留連續(xù)孔徑各單元間的全部間距和取向,如圖中b所示的“骨架式”射電望遠(yuǎn)鏡,或者依觀(guān)測(cè)需要對(duì)這些間距和取向進(jìn)行有限的采樣(各種干涉陣),甚至用不少于2的有限天線(xiàn)依次采樣后進(jìn)行處理;圖中c是綜合孔徑望遠(yuǎn)鏡。
單筒望遠(yuǎn)鏡和望遠(yuǎn)鏡的區(qū)別有哪些?
簡(jiǎn)單的說(shuō),單筒視場(chǎng)小。視場(chǎng)大,我至今認(rèn)為單筒望遠(yuǎn)鏡(天文望遠(yuǎn)鏡除外)就是為了便于攜帶和上架穩(wěn)定,不過(guò)現(xiàn)在的望遠(yuǎn)鏡也同樣可以上架。 所謂視場(chǎng)就是在同樣倍率下,視場(chǎng)小的只能看見(jiàn)頭,視場(chǎng)大的能看見(jiàn)全身。 個(gè)...
絕對(duì)是,首先觀(guān)景和觀(guān)鳥(niǎo),顯然是用看更舒適,便攜性也更好,單筒用的時(shí)間長(zhǎng)了眼睛容易疲勞,而且沒(méi)有視覺(jué)的成像疊加作用也會(huì)影響到畫(huà)面的立體感(你在電捂住一只眼看空間變化幅度較大的畫(huà)面就能體會(huì)到了)。 而且...
望遠(yuǎn)鏡價(jià)格,求望遠(yuǎn)鏡一般價(jià)格是多少
入門(mén)玩一下的話(huà)幾百塊的就可以 好的要多貴有多貴
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8月14日從西南鋁業(yè)集團(tuán)獲悉,西南鋁為我國(guó)正在研發(fā)制造的全球最大射電望遠(yuǎn)鏡(FAST工程)提供的首批鋁材,已于近日交付使用。在這臺(tái)有著全球第一“天眼”之稱(chēng)的射電望遠(yuǎn)鏡上,約30個(gè)足球場(chǎng)面積大小的反射面面板及鋁板結(jié)構(gòu)件,全部由西南鋁供貨,這也是我國(guó)鋁加工企業(yè)在天文射電領(lǐng)域的“首秀”。
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8月14日從西南鋁業(yè)集團(tuán)獲悉,西南鋁為我國(guó)正在研發(fā)制造的全球最大射電望遠(yuǎn)鏡(FAST工程)提供的首批鋁材,已于近日交付使用。在這臺(tái)有著全球第一“天眼”之稱(chēng)的射電望遠(yuǎn)鏡上,約30個(gè)足球場(chǎng)面積大小的反射面面板及鋁板結(jié)構(gòu)件,全部由西南鋁供貨,這也是我國(guó)鋁加工企業(yè)在天文射電領(lǐng)域的“首秀”。
1 非連續(xù)基礎(chǔ)概述
1.1基本原理、概念和定義
1.2非連續(xù)基礎(chǔ)的分類(lèi)與構(gòu)造
1.3非連續(xù)基礎(chǔ)的墊基砌塊和墻壁砌塊
1.4矩形柱下的實(shí)腹和格構(gòu)式基礎(chǔ)
2 非連續(xù)基礎(chǔ)計(jì)算的理論基礎(chǔ)
2.1非連續(xù)基礎(chǔ)同地基共同承載的主要指標(biāo)及
其確定方法
2.2依據(jù)彈性理論的非連續(xù)基礎(chǔ)計(jì)算
2.3條形非連續(xù)基礎(chǔ)墊基砌塊之間的間距計(jì)算
2.4按塑性理論和坑道上方土壓力理論的非連續(xù)
基礎(chǔ)計(jì)算原理
2.5考慮拱效應(yīng)的非連續(xù)基礎(chǔ)與地基共同承載
的理論
2.6考慮拱效應(yīng)時(shí),非連續(xù)基礎(chǔ)主要尺寸的
計(jì)算方法
2.7地基土與變縱斷面條形非連續(xù)基礎(chǔ)共同承載時(shí)
最主要指標(biāo)的計(jì)算
2.8變縱斷面且墊基塊側(cè)邊傾斜的條形非連續(xù)基礎(chǔ)
下地基土極限荷載和計(jì)算荷載的確定
2.9條形非連續(xù)基礎(chǔ)下地基土極限應(yīng)力―變形
區(qū)和極限壓力的圖解計(jì)算
2.10 確定條形非連續(xù)基礎(chǔ)主要尺寸的諾謨圖
2.11考慮拱效應(yīng)時(shí),非連續(xù)和連續(xù)基礎(chǔ)格構(gòu)
墊基塊(板)主要尺寸計(jì)算
3 非連續(xù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和計(jì)算的試驗(yàn)依據(jù)
3.1試驗(yàn)裝置、試驗(yàn)方法、模壓器型式及砂的
物理-力學(xué)指標(biāo)
3.2關(guān)于非連續(xù)和連續(xù)模壓器-基礎(chǔ)下砂地基極
限應(yīng)力-變形狀態(tài)的試驗(yàn)資料
3.3關(guān)于非連續(xù)模壓器-基礎(chǔ)下砂地基中產(chǎn)生拱
效應(yīng)的試驗(yàn)資料
3.4關(guān)于多孔和無(wú)孔模壓器-基礎(chǔ)下砂地基極限
應(yīng)力-變形狀態(tài)的試驗(yàn)資料
3.5條形非連續(xù)和連續(xù)基礎(chǔ)模型下粘土地基沉降
與壓力的試驗(yàn)關(guān)系
3.6條形非連續(xù)基礎(chǔ)墊基塊間距改變時(shí)對(duì)砂
地基極限壓力和計(jì)算壓力的影響
3.7非連續(xù)-枕式基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的試驗(yàn)依據(jù)
3.8夯實(shí)基坑中非連續(xù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的試驗(yàn)依據(jù)
4 某些類(lèi)型的非連續(xù)基礎(chǔ)計(jì)算特點(diǎn)
4.1環(huán)形、非連續(xù)-環(huán)形以及考慮中空部分能同
地基共同承載的非連續(xù)-中空方形基礎(chǔ)的計(jì)算
4.2各種非連續(xù)-混合基礎(chǔ)的主要尺寸計(jì)算
5 非連續(xù)基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)方法
5.1非連續(xù)基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)
5.2考慮地基中發(fā)生拱效應(yīng)的非連續(xù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)
5.3非連續(xù)基礎(chǔ)墊基塊間距的修正方法
5.4非連續(xù)-枕式基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)
5.5夯實(shí)基坑中條形非連續(xù)基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)
5.6采用不同方法計(jì)算非連續(xù)基礎(chǔ)的實(shí)例
5.7條形連續(xù)和非連續(xù)基礎(chǔ)同地基土共同承載時(shí)
主要計(jì)算指標(biāo)的技術(shù)-經(jīng)濟(jì)分析
6 非連續(xù)基礎(chǔ)的工程試驗(yàn)
6.1按CHиП2.02.01―83方法所進(jìn)行的非連續(xù)
基礎(chǔ)工程試驗(yàn)
6.2考慮拱效應(yīng)的非連續(xù)基礎(chǔ)工程試驗(yàn)
6.3非連續(xù)-枕式基礎(chǔ)的工程試驗(yàn)
6.4夯實(shí)基坑中非連續(xù)基礎(chǔ)的工程試驗(yàn)
附錄1 國(guó)際土力學(xué)協(xié)會(huì)、CHиП2.02.01―83
及本書(shū)采用的主要字母符號(hào)
附錄2 確定土的性質(zhì)時(shí),本書(shū)用到的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
附錄3 砂土的標(biāo)準(zhǔn)單位粘聚力Cп,kPa
(kgf/cm2);內(nèi)摩擦角;變形模量E,
MPa(kgf/cm2)
附錄4 第四紀(jì)沉積非黃土狀粉砂質(zhì)粘土的標(biāo)準(zhǔn)
單位粘聚力Cп, kPa(kgf/cm2); 內(nèi)摩
擦角和變形模量E,MPa(kgf/cm2)
參考文獻(xiàn)目錄
2100433B
1954年布萊思按照賴(lài)爾提出的方案,建造了第一臺(tái)綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡。它由一整排小單元組成一字形單元和一個(gè)可沿著一條垂直線(xiàn)移動(dòng)38個(gè)不同位置的小單元組成,可以綜合成一個(gè)相當(dāng)于正方形"大天線(xiàn)"的綜合孔徑望遠(yuǎn)鏡,能在波長(zhǎng)為7.9米的波段上得到2.2度的分辨角。雖然,2.2度的分辨角不可能獲得精細(xì)的射電分布圖,但是,這一觀(guān)測(cè)實(shí)驗(yàn)證實(shí)綜合孔徑新原理的正確性,意義非凡。從此,射電天文綜合孔徑時(shí)代開(kāi)始了。
在20世紀(jì)50年代還沒(méi)有儲(chǔ)存容量足夠大、計(jì)算速度足夠快的計(jì)算機(jī)來(lái)完成觀(guān)測(cè)資料的傅里葉變換。到了60年代,綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡的發(fā)展才有了可能,陸續(xù)建成了0.8、1.6和5千米基線(xiàn)的綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡。1960年賴(lài)爾和內(nèi)維爾開(kāi)始研制等效直徑為1.6千米的綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡。這臺(tái)綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡由3面直徑18米的拋物面天線(xiàn)組成,其中2面固定在地面上的天線(xiàn)相距0.8千米,另1面天線(xiàn)放在長(zhǎng)0.8千米的鐵軌上,可以移動(dòng),結(jié)果得到了4.5角分的分辨率。這個(gè)實(shí)驗(yàn)的成功,證明了利用地球自轉(zhuǎn)進(jìn)行綜合觀(guān)測(cè)的方法是可行的,由于總的接收面積增加使望遠(yuǎn)鏡的靈敏度提高達(dá)8倍之多。這臺(tái)望遠(yuǎn)鏡于1964年正式啟用,用于普測(cè)射電天圖和研究弱射電源,特別是射電星系的結(jié)構(gòu)。
1971年劍橋大學(xué)建成了等效直徑5千米的綜合孔徑望遠(yuǎn)鏡,代表了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的設(shè)計(jì)水平。它由8面口徑為13米的拋物面天線(xiàn)組成,排列在5千米長(zhǎng)的東西基線(xiàn)上,4面天線(xiàn)固定,4面可沿鐵軌移動(dòng)。每觀(guān)測(cè)12小時(shí)后,把可移動(dòng)天線(xiàn)放到預(yù)先計(jì)算好的位置上再觀(guān)測(cè)12小時(shí),爾后再移動(dòng)位置,直到獲得所需要的各種不同的天線(xiàn)間距的測(cè)量值。計(jì)算機(jī)處理資料后便得到一幅觀(guān)測(cè)天區(qū)的射電圖。這臺(tái)望遠(yuǎn)鏡是專(zhuān)為繪制單個(gè)射電源的結(jié)構(gòu)而設(shè)計(jì)的,除了它有更大的綜合孔徑以外,各個(gè)拋物面也更加精密,可在短至2厘米的波長(zhǎng)上工作,結(jié)果得到的角分辨率為1角秒,這個(gè)分辨率已經(jīng)可以和高山臺(tái)站上的大型光學(xué)望遠(yuǎn)鏡媲美了。
連續(xù)鑄造在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)被廣泛采用,如連續(xù)鑄錠(鋼或有色金屬錠),連續(xù)鑄管等。連續(xù)鑄造和普通鑄造比較有下述優(yōu)點(diǎn):
1、由于金屬被迅速冷卻,結(jié)晶致密,組織均勻,機(jī)械性能較好;
2、連續(xù)鑄造時(shí),鑄件上沒(méi)有澆注系統(tǒng)的冒口,故連續(xù)鑄錠在軋制時(shí)不用切頭去尾,節(jié)約了金屬,提高了收得率;
3、簡(jiǎn)化了工序,免除造型及其它工序,因而減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度;所需生產(chǎn)面積也大為減少;
4、連續(xù)鑄造生產(chǎn)易于實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和自動(dòng)化,鑄錠時(shí)還能實(shí)現(xiàn)連鑄連軋,大大提高了生產(chǎn)效率 。