Boulby Underground Lab设施2020:> 4000M 3类1K和10K Clean Room Space 100MB Internet AC,空气过滤,5T和10T升降机,LN Generation,Fume Hood&Fume Hood&Clean Prep 3000m 3外部Expt。区域。Power&Internet
要发挥许多科学和技术领域的全部潜力(例如地球气候监测和保护,防御和安全以及太阳系探索)需要尽可能多地使用高分辨率的图像,结合高分辨率图像和高恢复率。但是,目前以合理的成本结合了高空间和时间分辨率。的确,只能通过在狮子座(低地球轨道)星座中使用多个卫星同时实现这两个要求,这需要较小的单个卫星才能降低成本。但是,使用小平台(例如立方体,一种微型标准卫星)限制了光孔的大小,从而限制了空间分辨率。例如,由于衍射极限,直径10厘米的望远镜(Cubesat上的典型最大孔径)仅提供来自500 km轨道(500 nm)的500 km轨道的分辨率图像。在立方体上开发大于10 cm的光圈代表了主要的光学机械挑战。
该项目旨在加强英国和西班牙两个研究小组之间刚刚起步的合作(尤其是 García-Salaberri 博士和 Jervis 博士之间的合作,他们各自都处于独立研究生涯的早期阶段),以期为未来更大规模的 ERC 提案提供概念验证数据。改进电化学设备成像和建模的基础研究对于英国未来的绿色经济至关重要,特别是改进电网规模的存储解决方案,这将使英国广泛可用但间歇性的风力发电得以扩大。伦敦大学学院领先的计算建模和电化学系统成像专业知识相结合,将进一步加深我们对这些设备在微观尺度上的运行的理解,并加速其商业化应用。
