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高精度测量揭开地球重力场“面纱”【欧宝体育】
本文摘要:在今年年初,胡志坤的关键技术,华中科技大学教授周清康,超级材料波干干扰,超低频率隔离,设备小型化等关键技术,并开发了第一个技术 我国使用的高精度量子重力计。在外国技术垄断情况下打破高精度重力仪。 根据报道,重力仪获得高精度地重力观察信息,基于地球内部结构,密度和应力分布特性的基本数据。重力场的精确测量在深度勘探,资源勘探,灾区和地球科学领域具有广泛的应用。 地球重力场数据随着时间和空间的恒定变化的恒定变化,它是从地球的吸引力和全球旋转中合成的。

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在今年年初,胡志坤的关键技术,华中科技大学教授周清康,超级材料波干干扰,超低频率隔离,设备小型化等关键技术,并开发了第一个技术 我国使用的高精度量子重力计。在外国技术垄断情况下打破高精度重力仪。

根据报道,重力仪获得高精度地重力观察信息,基于地球内部结构,密度和应力分布特性的基本数据。重力场的精确测量在深度勘探,资源勘探,灾区和地球科学领域具有广泛的应用。

地球重力场数据随着时间和空间的恒定变化的恒定变化,它是从地球的吸引力和全球旋转中合成的。由于地球的内部,表面及其周围空间具有一定的质量,所产生的重力(重力)交织在一起以形成重力场。

“ 地重力场是指受到各点的地球,表面和外部点影响的物理场,反映了地球的每个圆层的分布和移动。” 胡中坤解释说,地球的重力由附近的物体产生到地面,而地球的旋转会导致地球物体获得的离心力垂直轴向,重力和离心力以允许地球的物体获得重力加速度。在赤道位置获得的离心力是最大的,并且与重力的方向相反。

因此,赤道位置的重力加速度最小化,约为9.78米/秒2; 靠近杆,离心力越小,重力逐渐减小,重力加速度越大,电阻附近越大约为9.83米/秒2。另外,物体的目的与从地面的距离有关,更远的距离,重力越小,这一点的重力加速度越小。因此,相同的纬度,前距离更远,高度越高,重力加速度值越小,如高度1米重力加速度减少约3和时间; 10-6米/秒2。

此外,地球重力场随着时间的推移而变化。根据严格,重力和距离的距离,由于月亮和太阳相对于地球的周期性变化,月亮的重力和地球上的阳光也是周期性的,日常变异可以达到3 及时; 10-6米/秒2。当然,地球重力场也受到其他因素的影响,如山脉,湖泊,大型建筑,空气压力等,这些因素影响大约10— 7到10— 8米/秒2级。

作为气压的示例,气压变化反映了地球表面附近的空气密度的变化,并最终影响地球表面附近的空气质量。气压变大,近陆的空气质量增加,大气的大气附着将抵消一些地球重力,从而导致由表面测量的重力加速值变得更小,又变得更小,而且气压变得更小 小,导致重力加速度变大。使用原子干扰以获得更准确的重力加速度和LDQUO; 深度检测,资源勘探,灾害监测和预警,地球科学等领域的重力场精确测量。” 胡中坤表示,高精度测量全局表面重力场参数,有助于建立重力基础网络,可以有效地提供精确的指导。

测量重力场的仪器共同称为重力计,可以分为相对重力量和绝对重力量。相对重力计是:在重力场中具有恒定质量的物体的重量将随着重力加速度G值的变化而变化,如果外力或扭矩(弹力,电磁力等)平衡重力变化 ,通过观察物体平衡状态,重力变化或两点之间的差异。

绝对的重力计是基于自由堕落的定律,以测量重力加速度G,专门分为自由落体方法和上部投掷,通过测量多点位置的移动时间和距离,通过牛顿的第二律,具有最小乘法 对象的重力加速度G值受到对象的影响。量子重力计是一种典型的绝对重力计,它抓住了传统光电仪器的工作机制,并直接使用物质的量子性质进行精度测量,并且测量精度大大提高了显着提高。光子可以被认为不是质量,但具有某些动能,通过光的频率确定动能的尺寸。当激光器是原子时,光子和原子碰撞,并且原子将吸收光子,并且原子将在过渡时释放相同的光子。

因此,通过光子和原子的连续交换能量,可以大大减少原子运动的速度,从而形成非常低的温度条件。此时,两个或两个相对的,沿着三个正交方向的六束激光,原子被引入激光器的交叉点。这六捆捆的激光器将使原子不关要,并且它们将遇到具有适当能量的光子,并且被推回六个激光交叉口的区域,使原子将落入其中并继续降低速度以形成光学 粘胶。由于重力,这些原子将从1秒内的光学粘合剂落下。

为了真正监禁原子,需要建立磁光陷阱。磁阱阱由两个磁线圈组成,通过布置的六个末端的六角激光器组成。

磁光阱中的磁场作用于原子特征能级,其将产生大的力力,从而将原子拉回陷阱中心,然后原子将受到限制在少量激光和磁场中。在。

此时,高度冷却的原子被向上抛出,允许原子在磁性条件下与重力场相互作用。用多个脉冲在一定时间上分离的多拉米脉冲制备原子,从而形成原子干扰。通过测量量子,可以获得重力加速度G值。


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