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921. 探月工程三期服务舱进入环月轨道 [88%]
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...科研人员据此制作了不同位置、不同角度的地月图像合成图。按计划,嫦娥五号将于2017年前后发射,执行月球取样返回任务。
标签:试验 探月 工程
发布日期:2015-01-15 12:59:59
Catid:1159
Status:6
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922. 李克强向俄介绍中国高铁 高寒区运行经验足 [88%]
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...术有保障。 随后,两国总理来到航天科技成果展台。项目负责人介绍,去年中国成功发射“嫦娥三号”探测卫星,该卫星使用的动力系统就是中俄联合研制的。梅德韦杰夫详细了解双方下一步合作方向。 李克强表示,航天航空一直是中俄之间战略合作的重要组成部分,希望今后能加强两国在运载火箭、载人航天、卫星研制等方面的合作。 展览...
标签:中国 李克强 创新 总理
发布日期:2014-10-15 03:55:31
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Status:6
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923. 法研制出世界首个单分子LED [88%]
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...)结合,并将其大部分能量传递给光子时,便出现发光现象。每10万个电子通过聚噻吩线,便能发射出一个光子。这一突破性的研究成果也给未来分子计算机的研发奠定了基础。
标签:led 噻吩 分子 发光 电子
发布日期:2014-02-28 05:41:40
Catid:1159
Status:6
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924. 骏丰公司航天全国巡展盛大启动 大咖云集共话航天科技与健康密码 [88%]
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...秀峰
陈特军:近年来,骏丰公司组织举办了不少航天科普活动,并且赶赴文昌、酒泉等发射基地,为火箭发射助威加油,一直是中国航天事业的坚定支持者。请问陈董事长,骏丰举办这次全国巡展的初心是什么呢?
陈险峰:航天技术是尖端科技的体现,代表了一个国家的科研实力、产业实力和人才实力。作为企业,我们既要仰望星空,又要脚踏实地,一方面...
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发布日期:2024-05-31 08:12:12
Catid:1940
Status:6
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925. 嘉定:财政总收入突破千亿元大关!“嘉定一号”上天 [88%]
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...功交易。2018年底,我国首颗天基物联探测系统“翔云”卫星星座首发星“嘉定一号”成功发射。为何取名“嘉定一号”?欧科微航天公司表示,嘉定区无论是政策扶持、产业整合,还是人才引进、安家落户,都给予了他们很大帮助,特别给力,所以特地将首颗卫星命名为“嘉定一号”,以示感谢。对此,网友笑侃“营商环境好,企业帮你上天打广告!”在优化营商...
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发布日期:2019-03-11 03:10:41
Catid:478
Status:6
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926. 5G启动商用、区块链成网红…2019年这些IT大事刷屏 [88%]
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...的太空互联网渐渐走进现实。
今年5月,美国太空探索技术公司(SpaceX)将首批60颗星链卫星发射升空。今年“双十一”,你在忙着购物时,该公司又把60颗星链卫星送上了天。
太空互联网,宣称将为那些居住在缺乏或没有网络连接地区的人群提供快速、可靠的网络。不同于轨道高度36000公里的地球同步卫星,太空互联网一般借助部署在近地轨道的卫星实现连接,...
标签:区块链
发布日期:2019-12-26 02:10:45
Catid:1830
Status:6
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927. 中国遥感卫星地面站:已接收上千万景“太空大片” [88%]
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...管理系统协同运行,成为我国对地观测领域的核心基础设施之一。
从1999年开始,我国所发射的一系列对地观测卫星,均由中国遥感卫星地面站负责接收,包括环境减灾系列卫星、资源系列卫星、高分系列卫星、电磁监测试验卫星等。
人们耳熟能详的“悟空”“墨子”“慧眼”“太极一号”等空间科学卫星,也由地面站负责接收。
黄鹏...
标签:中国 遥感卫星
发布日期:2019-12-31 02:13:32
Catid:565
Status:6
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928. 我国碳卫星实现城市二氧化碳排放定量监测 [87%]
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...对全球变暖提供科技支撑。”杨东旭说。
全球二氧化碳监测科学实验卫星于2016年12月发射升空,是我国首颗、全球第三颗专门用于观测全球大气中二氧化碳含量的卫星。
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发布日期:2022-10-26 10:15:23
Catid:1830
Status:6
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929. 奔月只是起点!未来我国还将实施火星取样返回、木星系探测 [87%]
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...国际组织开展了测控领域的协同合作,邀请多国驻华使节和国际组织的官员到文昌现场观摩了发射,一些国家领导人,航天机构和部分国际组织负责人,以及很多国际同行和友人,都以不同方式表示祝贺和赞誉,期待进一步合作。在此,我代表中国国家航天局一并表示衷心感谢!后续,我们将依据月球样品及数据管理办法,广泛征集合作方案,鼓励国内外更多科学家参与科学...
标签:嫦娥五号
发布日期:2020-12-17 08:40:40
Catid:1830
Status:6
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930. 不同颜色独立光子间实现量子纠缠 [87%]
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...(频率)时,才可以通过双光子干涉来产生量子纠缠。然而在量子网络中很多原因会导致不同终端发射的单光子具有不同的颜色,且即使原本频率一致的单光子也会由于平台的高速运动导致其频率发生移动。因此,如何在不同频率的独立光子间建立量子纠缠成为可升级量子网络进一步发展所急需解决的关键问题之一。 潘建伟小组在此研究工作中首次提出可采用时间分辨...
标签:量子 光子 纠缠
发布日期:2014-03-24 10:49:59
Catid:1159
Status:6