地形关键词检索结果

Wingcopter 扩展了应用范围到远程 LiDAR 测量

Wingcopter extends range of applications to long-range LiDAR surveying

目标是让客户有机会在一次任务中勘测长达 37 英里(60 公里)的线性基础设施,携带 10 磅(4.5 公斤)的传感器系统。潜在用例包括检查电力线、管道、铁路和道路,以及绘制难以到达的地形和植被。

得益于重大视觉升级,双足机器人可以以比以往更像人类的方式奔跑

Watch bipedal robots running in a more human-like way than ever thanks to major vision upgrade

双足机器人发现在崎岖不平的地形上行走是一项艰巨的挑战,但新的硬件升级意味着它们可以检测环境并比以往更快地做出反应。

[爬虫学 • 2025] Leptobrachella xishuiensis • 亚洲落叶蛙属的多样化爆发和动态Leptobrachella(无尾目:角蟾科),附中国贵州省一新种描述

[Herpetology • 2025] Leptobrachella xishuiensis • Diversification Outbreaks and Dynamics of Asian Leaf-litter Frogs, Genus Leptobrachella (Anura: Megophryidae), with the Description of A New Species from Guizhou Province, China

Leptobrachella xishuiensis Luo, Deng & Zhou,in Luo, Zhao, Wang, Lan, M.-Y. Xiao, Deng, N. Xiao et Zhou, 2025.西水落叶蟾 | 习水掌突蟾 || DOI: doi.org/10.3897/zse.101.137392摘要青藏高原隆升和印度支那挤压是印度-亚洲碰撞最显著的两个后果。这两次地质事件极大地改变了地形和排水模式,进而影响了区域气候、景观和生物多样性的演变。尽管如此,人们对造山运动和气候如何影响生物多样性的演变,特别是多样化的动态(包括起源、高峰和终结)知之甚少。这里,我们基于线粒

海底板块构造的证据

Evidence for plate tectonics beneath the oceans

今天的新 ELI 是“激光探索 1 – 海底;使用回声测深法查看海底板块构造的证据”。这项活动是一种模拟,旨在展示回声测深法绘制海底地形图背后的原理。相关活动可在“海洋学”和“板块构造”类别中找到。

机器人靠近海床而不打扰它

Robot Gets Up Close to the Seabed Without Disturbing It

海底观测在保护海洋系统方面发挥着重要作用,它可以监测不同深度海底的物种和栖息地。这项工作主要由水下机器人完成,它们使用光学成像收集高质量数据,这些数据可输入环境模型,并在大规模海洋观测中补充通过声纳获得的数据。多年来,人们试用了不同的水下机器人,但许多机器人在进行近海底观测时都遇到了困难,因为它们会破坏珊瑚和破坏沉积物,从而扰乱当地海床。中国哈尔滨工程大学的王刚和他的研究团队最近开发了一种机动性水下航行器,它更适合海底作业,因为它不会干扰当地环境,因为它漂浮在海床上方,并拥有一个专门设计的螺旋桨系统来操纵。这些机器人可用于在研究海床的同时更好地保护海床,并改善保护海洋生物多样性和探索水下资源(

我们如何测量海底深度及其地势?

How do we measure sea floor depths and their relief?

今天的 ELI 是“测量海洋和海洋的深度:如何测量? - 简单演示我们如何测量海底深度和地形。这个 Earthlearningidea 演示了测量和剖析海洋和洋底深度的古代和现代方法。相关活动可以在我们的海洋学类别中找到。

周六引文:新的白垩纪捕食者刚刚出现;中子星山脉;一个很酷的“活海堤”

Saturday citations: New cretaceous predator just dropped; neutron star mountains; a cool 'living seawall'

本周,伍兹霍尔海洋研究所的科学家报告称,一个关键洋流——大西洋经向翻转环流在过去 60 年里没有减弱。一个国际遗传学家团队发现了铁器时代女性社会和政治赋权的证据。量子工程师在硅芯片中演示了一个著名的与猫有关的思想实验。此外,天文学家推测了中子星的陆地形态,古生物学家报告了一种此前未知的白垩纪捕食者,一家科技初创公司正在佛罗里达州建造一道活海堤:

揭开 Rover Robotics MEGA 的面纱:您的终极重型机器人平台

Unveiling the Rover Robotics MEGA: Your Ultimate Heavy-Duty Robotics Platform

揭开 Rover Robotics MEGA 的面纱:您的终极重型机器人平台机器人世界正在迅速发展,Rover Robotics 凭借我们的最新创新引领潮流:Rover MEGA。MEGA 专为处理最苛刻的应用程序而设计,为您的高级机器人项目提供无与伦比的功能、适应性和可靠性。无论您是在进行工业研究、自动化繁重的工作流程还是探索崎岖的环境,Rover MEGA 都是终极解决方案。让我们深入了解是什么让这个平台成为游戏规则的改变者。无与伦比的有效载荷能力Rover MEGA 可承载高达 300 磅的重量,是工业自动化、研究设备或重型工具的理想选择。这种令人印象深刻的有效载荷能力确保您可以运输最重

山波湍流:飞行中您会在哪里遇到它

Mountain Wave Turbulence: Where You'll Find It In Flight

您会在哪里发现山波取决于地形形状和风速。如果您要在山区飞行,请务必了解哪些区域可能是山波湍流的热点。

ASKY 迎来 15 周年

ASKY Marks 15th Anniversary

ASKY 迎来 15 周年纪念 | 泛非航空公司 ASKY 正在庆祝其连接西非、中非、东非和南非 15 周年。这家总部位于洛美-托科因机场的航空公司于 2010 年 1 月 15 日开始运营,成功穿越了西非的复杂地形,并且已经盈利超过五年。Asky 一直盈利 […]ASKY 迎来 15 周年纪念一文首先出现在aviationghana 上。

‘Cuse Baja:蓬勃发展的学生组织的未来之路

‘Cuse Baja: The Road Ahead for Thriving Student Organization

Ian Storrs ’24 加入了‘Cuse Baja,当时他还是一年级新生,渴望打造适合崎岖地形的越野车。但令他惊讶的是,这个曾经以参加越野车比赛而闻名的俱乐部似乎失去了动力。影响……

ANN 每日 Aero-Term (01.13.25):永久回声

ANN's Daily Aero-Term (01.13.25): Permanent Echo

永久回波雷达信号从地球表面的固定物体反射;例如,建筑物、塔楼、地形。永久回波与“地面杂波”的区别在于,永久回波是可定义的位置,而不是大面积区域。在某些情况下,它们可用于检查雷达对准。

NTSB 最终报告:Kitfox IV 1200 SPDST

NTSB Final Report: Kitfox IV 1200 SPDST

飞行员未能保持飞机控制,导致气动失速和地形撞击:飞行员报告称,当他开始着陆时,空速迅速下降。他通过增加功率和俯仰飞机进行复飞以爬升。大约两秒钟后,右翼下降,飞机失速。飞机撞击地形,导致左翼和机身严重受损。飞机直立在栅栏上。

M10 布克:美国陆军需要的新型“轻型坦克”

M10 Booker: The New ‘Light Tank’ the U.S. Army Needs

要点和总结:美国陆军的 M10 布克是一种多功能步兵支援装甲车,专为崎岖地形和直接射击任务而设计。 -虽然没有正式归类为轻型坦克,但它扮演着类似的角色,提供 105 毫米火炮和足够的装甲来支持步兵旅战斗队。 -与更重的 M1 艾布拉姆斯不同,38 吨重的 […]M10 布克:美国陆军需要的新型“轻型坦克”首次出现在 19FortyFive 上。

“西部”部队集群的合同制军人在 SVO 区后方训练场完成了战斗训练和战斗协调课程

Военнослужащие по контракту группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО

训练合同兵的一个重要阶段是地形定向训练,以便每个人一天中的任何时候都能使用地图导航。

内华达州有 montones de litio。这是合理的。

Nevada tiene montones de litio. Esta es la razón.

内华达州是文学的伟大产地,得益于地形、气候和地质的偶然性。

受驼鹿启发的机器人脚可帮助机器应对泥土和雪

Moose-inspired robot feet help machines tackle mud and snow

机器人正在学习如何在泥泞和湿滑的路面上行走,这一切都要归功于设计得像驼鹿的脚。塔林理工大学 (TalTech) 的科学家开发了一种新型机器人脚,其灵感来自驼鹿的分蹄。这些脚可以帮助机器人在泥泞的田野、潮湿的 […] 等具有挑战性的地形上更轻松地移动。这篇文章《受驼鹿启发的机器人脚帮助机器应对泥泞和雪》首次出现在 Knowridge Science Report 上。

青藏高原东缘的索尔头山体滑坡和其他泥流

The Suoertou landslide, and other earthflows, on the eastern margin of the Qinghai–Tibet Plateau

山体滑坡博客由 Dave Petley 撰写,他被公认为山体滑坡研究和管理领域的世界领军人物。一些最不寻常的山体滑坡发生在青藏高原及其周围。活跃的地质构造和陡峭的地形导致大规模运动,然后被保存下来 […]