光谱关键词检索结果

Smart Engines 和 Intek 推出俄罗斯第一台内置人工智能的多光谱扫描仪

Smart Engines и «Интек» представили первый в России мультиспектральный сканер со встроенным искусственным интеллектом

Smart Engines 与 Intek Group of Companies 合作推出了俄罗斯第一台内置人工智能的多光谱扫描仪,用于识别文档并验证其真实性。所有过程 - 读取、分析和验证文档的真实性 - 都直接在设备内部执行,无需将图像传输到外部计算机。该技术将在第十二届VBA-2025“全银行自动化”国际论坛上首次亮相。

2026 NIST 光谱辐射测量短期课程 2

2026 NIST Spectroradiometry Short Course 2

NIST 光谱辐射测量短期课程是在马里兰州 NIST 盖瑟斯堡举办的为期 4 天的课程。它由 NIST 科学家的 15 个讲座和 3 个实验室实践经验组成。涵盖的主题包括辐射测量背后的概念,

光谱宇宙的新观点

A New View of the Spectroscopic Universe

Ben Cassese,AAS NOVA 斯隆数字巡天 (SDSS) 从根本上改变了现代天文学研究的方式。这个“

中国子午线工程二期太阳射电宽带光谱与成像装置,严一华等人。

Solar Radio Wide‐Band Spectroscopy and Imaging Facilities of the Chinese Meridian Project Phase II by Yihua Yan et al.

射电日光仪和宽带太阳射电摄谱仪是中国子午线计划 (CMP)-II(C. Wang 等人,2024)的重要组成部分,该计划旨在监测从低太阳大气层到近地空间的整个日地空间天气事件链。本文介绍了 CMP-II 无线电仪器,包括 MUSER-L/I/H、明安图和茶山站的超宽带摄谱仪,覆盖 30 MHz-15 GHz 的宽带范围。中国子午线项目二期的总体设计、一些后太阳射电宽带光谱和成像设施,由颜一华等人完成。首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。

微波光谱中密闭太阳耀斑和爆发性太阳耀斑的特征,E. W. Cliver 等人。

Signatures of Confined and Eruptive Solar Flares in Microwave Spectra by E. W. Cliver et al.

太阳耀斑通常分为两类:喷发耀斑(与日冕物质抛射相关;日冕物质抛射,参见 CESRA 之前的日冕物质抛射块)和缺乏日冕物质抛射的受限耀斑。由于喷发耀斑是地球主要空间天气影响的主要来源,因此人们对受限耀斑的关注相对较少,直到 2014 年 10 月指定为 NOAA 12192 的大太阳黑子群穿过太阳圆盘,产生了 35 [...]E. W. Cliver 等人发表的微波光谱中受限和爆发性太阳耀斑的后签名。首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。

Wiley 质谱数据登记处 – 2026 年版

Wiley Registry of Mass Spectral Data – 2026 Edition

新版 Wiley 质谱数据注册表将化合物覆盖范围扩大到超过 915,500 个参考光谱,加强了 Wiley 科学数据和研究情报组合的基础层后 Wiley 质谱数据注册表 – 2026 版首先出现在 Advanced Science News 上。

IGI 获得印度首个航空气象监测系统

IGI gets India's first aviation weather monitoring system

联邦部长 Jitendra Singh 博士在新德里英迪拉甘地国际机场 (IGI) 为印度首个“SkyCast”系统揭幕。SkyCast 是专为航空天气监测而设计的下一代综合大气遥感系统。它将雾、气溶胶、湍流、湿度和能见度的多种实时测量结果整合到一个综合性航空气象情报框架中。该系统是在印度政府地球科学部 (MoES) 的 Mission Mausam 倡议下开发的。SkyCast 的主要目标是引领印度进入无雾、天气智能航空时代。其目标是大幅减少恶劣天气条件造成的航班延误、取消和改道,同时最大限度地提高关键时刻的安全性。主要特点:多传感器集成:结合了最先进的仪器,包括雷达风廓线仪、SODAR、微

Michael Reiner 根据底层电子激励器束运动学确定的行星际 III 型无线电发射位置

Interplanetary Type III radio Emission Locations determined from the Underlying Electron Exciter Beam Kinematics by Michael Reiner

III 型太阳射电爆发在无线电动态光谱上表现为特征频率漂移特征,是由源自太阳活动区域并通过日冕和行星际介质传播的高能电子束产生的。早期低频航天器对行星际 III 型爆发的观测促使人们努力通过行星际介质定位和跟踪观测到的射电源区域。由于没有行星际航天器的成像能力,Michael Reiner 根据底层电子激励器束运动学确定的许多后行星际 III 型射电发射位置首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。

TUSUR专家将“教导”空间监测系统独立评估地球上发生的领土和气候变化

Специалисты ТУСУРа «научат» систему космического мониторинга самостоятельно оценивать происходящие на Земле территориальные и климатические изменения

TUSUR中央医学研究中心正在开发一个信息系统,允许使用多光谱和高光谱空间监测数据来解决环境和气候问题,并检测大面积发生的景观变化。

MeerKAT 太阳观测技术准备情况和初步科学结果,D. Kansabanik 等人。

Technical Readiness of MeerKAT for Solar Observations and Initial Science Results by D. Kansabanik et al.

太阳射电发射为日冕提供了独特的诊断见解。然而,它们的动态和多尺度性质,以及跨越几个数量级的强度变化,给观测带来了重大挑战。迄今为止,在千兆赫频率下,MeerKAT(Jonas & MeerKAT Team 2016)因其生成高保真太阳光谱快照图像的内在能力而在全球脱颖而出。这主要得益于其致密核心、高灵敏度和广泛的 MeerKAT 太阳观测后期技术准备以及 D. Kansabanik 等人的初步科学结果。首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。

Yan等人基于太阳射电谱图数据的识别和检测数据集

Dataset for Recognition and Detection Based on Solar Radio Spectrogram Data by Yan et al

太阳射电爆发及其精细光谱结构包含与等离子体不稳定性、高能粒子加速和其他重要过程相关的关键物理信息。因此,它们成为研究太阳活动和太空天气的重要观测手段。随着太阳射电谱图观测数据量的不断增加,基于深度学习的太阳射电爆发识别与检测已成为重点研究方向。然而,大多数关于米波太阳射电的研究[...]Yan 等人基于太阳射电频谱图数据的识别和检测后数据集首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。