日本平均海拔多少,日本的最高海拔和最低海拔

首页 > 经验 > 作者:YD1662022-10-29 02:48:18

6、世界第一的行星探测能力。日本subaru昴星为世界最大单一主镜片光学红外天文望远镜,在目前发现的距地球最遥远的10颗星系中有9个是日本科学家利用它发现的,其中包括最远的那颗,并在2012年打破了新银河的最远观测记录。

日本本subaru昴星,是一台8米口径的光学红外望远镜。它有三个特点: 一是镜面薄,能通过主动光学和自适应光学获得较高的成像质量;二是可实现0.1″的高精度跟踪;三是采用圆柱形观测室,自动控制通风和空气过滤器,使热湍流的排除达到最佳条件。

据日媒报道,日本国立天文台等组成的国际团队2016发布消息称,为寻找到太阳系中比海王星更为遥远、质量预计为地球10倍的“第九大行星”,将使用美国夏威夷岛的昴星望远镜尝试进行观测,据称,全球大型望远镜中屈指可数的昴星望远镜最适合直接观测。报道称,美国科研人员指出了“第九大行星”理论上可能存在。

7、世界最大规模射电望远镜阵列ALMA。观测能力远超哈勃太空望远镜,因为哈勃望远镜无法观察从这些尘埃云团背后发出的亚毫米射线。ALMA由日本领衔建造,已正式投入使用。ALMA最终建成,它将包含66个协同工作的最先进天线,就像一台超强的毫米/亚毫米波段射电望远镜。ALMA将观测银河系中冷分子气体尘埃云的辐射,直到宇宙大爆炸后的背景遗迹,可以帮助天文学家研究星系、恒星、星系乃至宇宙的起源。

日本平均海拔多少,日本的最高海拔和最低海拔(5)

ALMA将是世界上波长在0.3-9.6毫米范围内最灵敏的望远镜,由日本主导建造)以及4座12米和12座7米天线组成的辅数组电波望远镜,由北美和欧洲主导建造50座直径12米天线组成的主数组电波远望镜。

ALMA望远镜建在了南美洲智利北方海拔5千米的阿塔卡马沙漠沙漠,2013年3月全部竣工并投入使用。该望远镜共由66个天线构成,总长度达到9.9英里(约合16公里。ALMA望远镜是一个国际合作的天文设施,由欧洲、北美、东亚与智利共和国合作运作。

ALMA的建设和操作由以下机构实际负责:比如代表东亚的日本国家天文台(NAOJ),代表欧洲的ESO,代表北美的美国国立射电天文台(NRAO),。三家共同组建ALMA联合观测台(JAO),统一领导、管理ALMA的建设、试运行和科学操作。

8、石化领域最关键的一种母机——在PP PE大型挤压造粒机上,拥有完全自主设计兼制造能力的全球就3家(日本占两家),其中日本制钢所的无齿轮泵式可以做到100th(87万t年)的世界最高水准,而日本神户制钢则拥有全球最高占有率。

PP PE大型挤压造粒机组,是大型乙烯成套装备中的最核心关键设备,是将在乙烯工程中催化聚合而成的聚丙烯或聚乙烯树脂,根据工艺的要求,与其它辅料按严格的比例均匀混合,并通过机组对其进行混炼、塑化、挤出、切粒、分离干燥,最终加工成规则的树脂颗粒制品。

长达几十年,此项技术和市场一直被日本德国等国外公司所垄断。

而直到2019年,国产首台套年产35万吨聚丙烯挤压造粒机组及国产首台套年产35万吨聚乙烯挤压造粒机组研制成功,双双填补国内空白。打破了国外厂商在这一领域的垄断地位,并为国内聚烯烃生产企业采购成本下降近3成。

国产首台套年产35万吨聚丙烯挤压造粒机组在大连橡胶塑料机械有限公司下线,该机组具有完全自主知识产权,是目前为止国内最大的国产化聚丙烯挤压造粒机组。大连橡胶塑料机械有限公司成为世界第四家大型挤压造粒机组的制造商。

9、日本HTV飞船。世界上运载能力最强之一、唯一能向ISS运送加压和非加压货物的货运飞船的日本HTV。

日本HTV货运飞船,是日本航空航天探索局(JAXA)专门为国际空间站(ISS)计划研发、由三菱重工制造的不载人货运飞行器。2018年8年9月23日2时52分,日本在鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射一艘"鹳"号货运飞船,为国际空间站送去小型回收舱等。

日本平均海拔多少,日本的最高海拔和最低海拔(6)

HTV飞船又名“鹳”,是日本宇宙航空研究开发机构研制的一次性货运飞船,用于向“国际空间站”(ISS)运送补给物资。在欧洲自动转移飞行器(ATV)退役后,HTV已成为国外载货能力最大的现役货运飞船,仅次于中国的“天舟”货运飞船。

10、世界上最精密的钟表“镱原子光晶格钟”。日本产业技术综合研究所曾经发表公报说,每6500万年误差1秒,此产物已被国际度量衡委员会定为下一代国际时间标准的参照物后选。

日本平均海拔多少,日本的最高海拔和最低海拔(7)

世界上但由于此前一直没有高效的计测手段,时钟精确度只能确认到小数点后14位。日本信息通信研究机构使用了独立研发的超高精确度光纤频率传输系统,将开发的“光晶格钟”与直线距离24公里外的东京大学的“光晶格钟”用60公里长的光纤连接起来,进行频率比较实验。结果显示,双方的时钟能准确地区分千万亿分之一秒的差异,相当于运转6500万年才会出现1秒的误差。

日本的公报说,这次的成果让利用日本提案的“光晶格钟”重新定义作为国际标准的1秒更具备了现实性。 如果未来精确度能再提高一个数量级,时钟还可应用于地球科学等领域。

“光晶格钟”是由东京大学科学家香取秀俊于2001年提出的一种新的光原子钟。它以获得2005年度诺贝尔物理学奖的“光梳”技术为基础。“光梳”拥有一系列频率均匀分布的频谱,这些频谱仿佛一把梳子上的齿或一根尺子上的刻度。“光梳”可以用来测定未知频谱的具体频率,其精确度目前已经达到小数点后15位。把原子封闭到被称为“光晶格”的“容器”里,这样原子的各种外来扰动被消除,可以充当钟的振荡器。

镱原子受电磁波辐射的影响小,其核自旋也较小。理论上,镱原子光晶格钟可达到运转137亿年误差不足一秒的精确度。日本产业技术综合研究所准备今后进一步提高镱原子光晶格钟的精确度和稳定性,使其成为更理想的标准器。

所谓原子钟就是以原子中电子的振动为振子的时钟,其中以光波段的电子振动为振子的时钟称为光钟。光晶格钟是光钟的一种。

11、日本超级计算机的巅峰“京”。日本在另外一个超级计算机排行榜(Graph500)中再次排名全球第一,它的超算与国内的神威太湖之光研发方向不一样,因此,并称超级计算机界两大巅峰。与TOP500的作用类似,Graph500也用于比较超级计算系统的性能,不过更偏重分析超级计算机在模拟生物、安全、社会以及类似复杂问题时的吞吐量,而非TOP500偏重传统的数值运算能力。

日本共同社2020消息,评选全球超级计算机性能的专家项目“TOP500”曾经发布运算速度排行榜,日本理化学研究所计算科学研究中心(神户市)的新机型“富岳”以每秒41.553京次(1亿亿为1京)的运算速度,跃居全球首位,远超上次冠军美国的超级计算机。

除了运算速度,日本富岳在其他三个部门也是第一,成为全球首个“四项冠军”。其他三个部门分别为计算手法性能,用于人工智能领域的计算性能,及成为大数据解析指标的解析性能。

上一次日本在运算速度上居榜首是大约9年前,由超级计算机“京”在2011年达成。

富岳的性能被认为达到去年11月上次排行榜冠军美国橡树岭国家实验室“顶点”(每秒14.86京次)的约2.8倍,“顶点”此次退居第二。

12、日本超短脉冲高速快点火式人造太阳。世界第一个兼最大的超短脉冲高速快点火式人造太阳装置。日本大阪大学激光工程研究所研发的firex-1(lfex),自上世纪80年代,日本实现全球第一个激光聚变装置GEKKO-XII起就积累了最好的光参量啁啾脉冲放大技术,保证了不需要将激光总功做到太高,但最终同样可以达到内爆的目的,事实上,根据日本大阪大学最官方成果报告来看,LFEX-II已很接近将激光功率提升到10PW级。

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