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利用微型衛(wèi)星來發(fā)現(xiàn)甲烷神秘泄露

IEEE電氣電子工程師 ? 來源:IEEE電氣電子工程師學(xué)會(huì) ? 作者:IEEE電氣電子工程師 ? 2021-02-02 09:38 ? 次閱讀

2019年1月,太空中有了些新發(fā)現(xiàn)。軌道上的一顆微型衛(wèi)星首次發(fā)現(xiàn)了一場(chǎng)此前未曾觀測(cè)到的天然氣泄漏,這一發(fā)現(xiàn)讓我們得以堵住這次泄露。

微型衛(wèi)星Claire于2016年進(jìn)入太空,運(yùn)行至今。當(dāng)時(shí)Claire正在監(jiān)測(cè)中亞一座泥火山的氣體排放,突然它發(fā)現(xiàn)了一股不該冒出的甲烷。來自GHGSat公司(位于加拿大蒙特利爾)的研究團(tuán)隊(duì)向它發(fā)出指令,示意它對(duì)這股甲烷的源頭進(jìn)行搖攝并對(duì)焦,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這是土庫(kù)曼斯坦一個(gè)油氣田中的一座設(shè)施。

追蹤甲烷泄漏正變得前所未有地重要。氣候變化是一場(chǎng)緩慢發(fā)生的災(zāi)難,與來自煙囪和排氣管的二氧化碳相比,甲烷排放受到的公眾關(guān)注很少,但甲烷(主要來自化石燃料生產(chǎn)以及畜牧業(yè)和其他來源)的影響卻十分巨大。甲烷分子在大氣中收集的熱量是二氧化碳的84倍,大氣溫度上升有1/4左右是甲烷造成的。更糟糕的是,2020年初的研究顯示,我們可能大大低估了甲烷排放量,少估了25%至40%。

近20年前,衛(wèi)星就能夠從太空觀測(cè)到甲烷和二氧化碳等溫室氣體的排放了,但只有結(jié)合需求和技術(shù)創(chuàng)新,才能讓這種觀測(cè)的實(shí)用性和準(zhǔn)確性達(dá)到贏利的程度。借助一些巧妙的工程技術(shù)和更明確的目標(biāo),我們公司成功制造了一顆15公斤重的微型衛(wèi)星,并完成了以前用價(jià)值1億美元、重達(dá)1000公斤的飛行器也不可能實(shí)現(xiàn)的探測(cè)任務(wù)。過去的那些科學(xué)重器的工作很出色,但它們的觀測(cè)比例尺以公里為單位,而Claire則可以將甲烷排放范圍精確到幾十米。因此,污染制造者(或任何其他人)不僅可以確定是哪座氣田,還可以確定是該氣田中的哪口井。

自從第一顆微型衛(wèi)星Claire發(fā)射以來,我們對(duì)核心技術(shù)——小型化的廣角法布里-珀羅(Fabry-Pe?rot)成像光譜儀——以及飛行器本身都進(jìn)行了改進(jìn)。今年9月,我們發(fā)射了第二顆甲烷觀測(cè)衛(wèi)星Iris,預(yù)計(jì)將在今年年底前發(fā)射第三顆。這3顆衛(wèi)星都發(fā)射完成后,地球上的甲烷泄漏將無(wú)處可藏。

商業(yè)原因和技術(shù)挑戰(zhàn)成為制造Claire等微型衛(wèi)星的動(dòng)因。商業(yè)原因始于2011年年中,GHGSat公司所處的魁北克市以及美國(guó)加州分別宣布將實(shí)施以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的“總量管制和交易”(cap and trade)制度,該制度會(huì)為工業(yè)區(qū)排放的每噸碳賦予一個(gè)值。主要排放者可獲得一定的額度,每年可向大氣排放的一定數(shù)量的碳(或甲烷和其他溫室氣體的碳當(dāng)量)。需要更多排放額度的排放者可以向需求較少的排放者購(gòu)買額度。隨著時(shí)間的推移,政府可以縮減總配額,減少影響氣候變化的因素。

即使在2011年,碳排放市場(chǎng)的規(guī)模也很大,價(jià)值數(shù)十億美元,隨著越來越多的地區(qū)開始征稅或?qū)嵤┨冀灰讬C(jī)制,碳排放市場(chǎng)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。世界銀行的《2020年碳定價(jià)現(xiàn)狀與趨勢(shì)》表明,到2019年,這些碳市場(chǎng)覆蓋了全球22%的排放量,為各國(guó)政府賺了450億美元。

盡管碳排放市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到幾十億美元,但我們系統(tǒng)的焦點(diǎn)是甲烷而非二氧化碳。其中有一個(gè)技術(shù)原因——我們最初的儀器更適合甲烷。不過商業(yè)原因更簡(jiǎn)單:無(wú)論是否有溫室氣體交易系統(tǒng),甲烷都有價(jià)值。

溫室氣體市場(chǎng)能促使各工業(yè)區(qū)企業(yè)更好地測(cè)量其排放量,以達(dá)到控制并最終減少溫室氣體排放的目的。當(dāng)前主要的地面測(cè)量方法使用的是通量箱、渦度協(xié)方差塔和光學(xué)氣體成像等系統(tǒng),不僅昂貴,而且精度有限,尤其是精度因地理位置的可用性不同而有所不同。我們公司相信,工業(yè)企業(yè)都會(huì)選擇一種成本更低、精確度更高,能發(fā)現(xiàn)世界各地各個(gè)工業(yè)設(shè)施溫室氣體排放量的單一解決方案。

確定了商業(yè)計(jì)劃后,唯一的問題就是:我們能做到嗎?

歐洲的Envisat(2002年至2012年運(yùn)行)和日本的GOSat(2009年發(fā)射)等開拓性航天任務(wù)已經(jīng)在一定程度上部分回答了這個(gè)問題。這些衛(wèi)星使用了可收集地球上散射陽(yáng)光的光譜儀來測(cè)量地表的痕量氣體。光譜儀會(huì)按波長(zhǎng)分解入射光。光路上的分子會(huì)吸收某種波長(zhǎng)的光,在光譜中留下暗帶。這些分子的濃度越大,暗帶越暗。這種方法可以從衛(wèi)星軌道上測(cè)量甲烷濃度,精度比背景值的1%高。

雖然這些衛(wèi)星證明了甲烷追蹤概念是可行的,但相關(guān)技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。首先,這些儀器體型龐大。Envisat的光譜儀名為“大氣層制圖掃描成像吸收光譜儀” (SCIAMACHY),包含了近200公斤重的復(fù)雜光學(xué)元件;整個(gè)飛行器還攜帶了另外8臺(tái)科學(xué)儀器,重8.2噸。專門用于溫室氣體感測(cè)的GOSat則重1.75噸。

此外,這些系統(tǒng)是為了快速、重復(fù)地測(cè)量整個(gè)地球的氣體濃度而設(shè)計(jì)的,目的是為全球氣候建模提供依據(jù)。它們的儀器會(huì)掃描大片土地,然后得出超過幾十或數(shù)百平方公里范圍的溫室氣體平均水平。而且相關(guān)信息極其粗糙,無(wú)法確定是哪個(gè)工業(yè)區(qū)造成了異常排放。

為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo),我們需要設(shè)計(jì)一種空間分辨率在幾十米以內(nèi)的軌道高光譜成像儀,這也將是第一款軌道高光譜成像儀。為了將其發(fā)射費(fèi)用控制在可負(fù)擔(dān)范圍內(nèi),我們需要把它裝在一個(gè)20厘米×20厘米×20厘米的外殼里。

要滿足這些限制條件,最關(guān)鍵的支持技術(shù)是我們的光譜儀——廣角法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具(WAF-P)。標(biāo)準(zhǔn)具是由兩塊部分反射板制成的干涉儀。為了便于理解,我們首先會(huì)解釋一種更為常見的光譜儀,以及它在高光譜成像系統(tǒng)中的工作原理。

高光譜成像探測(cè)的波長(zhǎng)范圍很廣,當(dāng)然,有些波長(zhǎng)不可見。為了實(shí)現(xiàn)這種探測(cè),我們需要一個(gè)光譜儀和一個(gè)成像儀。

SCIAMACHY光譜儀以衍射光柵為基礎(chǔ)。衍射光柵會(huì)根據(jù)入射光的波長(zhǎng)對(duì)入射光進(jìn)行分散,就像棱鏡將白光的光譜分散成彩虹一樣。在天基高光譜成像系統(tǒng)中,成像儀的一個(gè)維度用于光譜色散,另一個(gè)維度用于空間成像。以正確的方向?qū)σ粋€(gè)場(chǎng)景進(jìn)行窄縫成像,我們可以得到這條狹長(zhǎng)帶上每個(gè)點(diǎn)的光譜。飛行器飛行時(shí)就可得到連續(xù)條帶的成像,形成一個(gè)二維點(diǎn)陣列,每個(gè)點(diǎn)都有一個(gè)與之相關(guān)的全光譜。

如果入射光在一個(gè)被甲烷污染的地區(qū)穿過一種氣體(比如地球大氣層),那么該光譜中紅外部分的某些波段會(huì)比其他波段更暗,而不會(huì)呈現(xiàn)這種化學(xué)物質(zhì)的模式特征。

這樣的光譜成像系統(tǒng)效果不錯(cuò),但出于幾方面的原因,要把它做得小巧緊湊卻比較有挑戰(zhàn)性。其中一項(xiàng)挑戰(zhàn)是需要將光學(xué)像差降到最小,以獲得地面特征和排放羽流的清晰圖像,然而在遙感中,信號(hào)強(qiáng)度(以及信噪比)是由孔徑大小決定的,孔徑越大,像差越難降低。在系統(tǒng)中增加色散光柵會(huì)增加光學(xué)系統(tǒng)的復(fù)雜性。

廣角法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具雖然有一些可克服缺點(diǎn),但它可以更加緊湊且不需要復(fù)雜的成像系統(tǒng)。它本質(zhì)上是兩個(gè)部分反射玻璃片緊密結(jié)合在一起所形成的一個(gè)反射腔。想象一下,一束特定波長(zhǎng)的光通過其中一面反射鏡以一個(gè)很小的角度進(jìn)入腔體。光束的一小部分會(huì)穿過腔體,直接穿過另一面反射鏡,然后繼續(xù)穿行到達(dá)一片透鏡上,透鏡則將它聚焦在不遠(yuǎn)處的成像儀的一個(gè)像素上。剩下的光束會(huì)反射回前反射鏡,然后穿行到達(dá)后反射鏡。同樣,一小部分光束會(huì)穿過,其余部分將繼續(xù)在兩面鏡子之間反射,重復(fù)這個(gè)過程。所有反射都會(huì)增加光與像素的路徑距離。如果光的角度和波長(zhǎng)與反射鏡之間的距離有特定的關(guān)系,那么所有的光都會(huì)對(duì)自身產(chǎn)生相長(zhǎng)干擾。存在這種關(guān)系的地方就會(huì)形成一組明亮的同心環(huán)。不同的波長(zhǎng)和不同的角度會(huì)產(chǎn)生不同的環(huán)。

在一個(gè)像我們的衛(wèi)星一樣使用廣角法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具的成像系統(tǒng)中,成像儀的圓環(huán)半徑與光線角度大致成正比。對(duì)我們的系統(tǒng)來說,這意味著標(biāo)準(zhǔn)具可作為一個(gè)隨角度變化的濾波器。因此,我們沒有根據(jù)波長(zhǎng)分散光線,而是根據(jù)光線在場(chǎng)景中的徑向位置,將光線過濾到特定的波長(zhǎng)。我們觀察的是通過大氣傳播的光,因此我們最終得到了與分子吸收線對(duì)應(yīng)的特定半徑的暗環(huán)。

由于光譜區(qū)分是由幾十至數(shù)百微米的很小間隙內(nèi)發(fā)生的干擾引起的,因此,與衍射光柵光譜儀相比,標(biāo)準(zhǔn)具更容易小型化,不需要大的路徑長(zhǎng)度或光束分離。此外,由于標(biāo)準(zhǔn)具由彼此平行的基底組成,不會(huì)顯著加大像差,因此可以使用相對(duì)簡(jiǎn)單的光學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)來達(dá)到足夠的空間分辨率。

不過廣角法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具光譜儀也包含復(fù)雜的因素。比如,標(biāo)準(zhǔn)具后面的成像儀會(huì)同時(shí)采集現(xiàn)場(chǎng)圖像(氣井所在位置)和干擾圖像(甲烷光譜)。也就是說,光譜環(huán)被嵌入了衛(wèi)星所指向的地球位置的實(shí)際圖像中,并且被它破壞了。因此,我們無(wú)法通過單幀圖像來區(qū)分表面反射的光發(fā)生了多少變化以及大氣中溫室氣體量出現(xiàn)哪些變化。為了能夠精確定位甲烷羽流的源頭,我們需要分離空間信息和光譜信息,而這需要一些創(chuàng)新。

從光譜測(cè)量中獲得氣體濃度信息的計(jì)算過程稱為反演(retrieval)。對(duì)廣角法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具進(jìn)行反演的第一步是在發(fā)射前正確描述儀器的特性。這樣可以產(chǎn)生一個(gè)精細(xì)的模型,有助于精確預(yù)測(cè)系統(tǒng)對(duì)每個(gè)像素的光譜響應(yīng)。

不過這只是開始。為了分離光譜信息和空間信息,我們采用了一些神奇的算法。我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)協(xié)議,衛(wèi)星在飛過一個(gè)地點(diǎn)時(shí),會(huì)捕捉200張重疊的圖像,從而解決這個(gè)問題。這意味著要在衛(wèi)星軌道上不斷調(diào)整衛(wèi)星的方位,讓獲取圖像的時(shí)間最大化。換言之,我們讓衛(wèi)星盯著它經(jīng)過的地方,就像高速公路上的一個(gè)司機(jī)經(jīng)過車禍現(xiàn)場(chǎng)時(shí)伸長(zhǎng)脖子看熱鬧那樣。

反演過程的下一步是匹配圖像,基本上是通過圖像順序跟蹤場(chǎng)景中的所有地面位置。這可以給我們提供某特征(例如一個(gè)泄漏的氣井)貫穿整個(gè)干擾圖像的多達(dá)200個(gè)讀數(shù)。這實(shí)際上是在測(cè)量地球上的同一個(gè)地點(diǎn),當(dāng)該地點(diǎn)從圖像中心向外移動(dòng)時(shí),它的紅外波長(zhǎng)逐漸減小。如果甲烷濃度異常高,將會(huì)導(dǎo)致圖像特定位置的信號(hào)電平發(fā)生微小但可預(yù)測(cè)的變化。我們的反演軟件會(huì)將把這些變化與系統(tǒng)光譜響應(yīng)的內(nèi)部模型進(jìn)行比較,以百萬(wàn)分之幾為單位提取甲烷水平信息。

在這一點(diǎn)上,廣角法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具的缺點(diǎn)變成了優(yōu)勢(shì)。有些衛(wèi)星使用不同的儀器來觀察地面和測(cè)量甲烷或二氧化碳光譜。然后,它們必須重新對(duì)照這兩者。我們的系統(tǒng)則可同時(shí)獲得這兩個(gè)參數(shù),因此氣體羽流會(huì)自動(dòng)對(duì)標(biāo)其源點(diǎn),精確到幾十米。此外還有高空間分辨率的優(yōu)勢(shì)。如2017年發(fā)射的對(duì)流層監(jiān)測(cè)儀器Tropomi等其他系統(tǒng)必須在7公里寬的像素上取甲烷密度的平均值。Tropomi的分辨率會(huì)嚴(yán)重稀釋Claire能夠發(fā)現(xiàn)的羽流的峰值濃度,得出的濃度結(jié)果可能只有原來的1/200。因此,Claire這樣的高空間分辨率系統(tǒng)不僅可以精確定位排放位置,還能探測(cè)到較弱的排放源。

只給顧客一張某一天的甲烷羽流圖像雖有用但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。對(duì)于較弱的排放源,測(cè)量噪聲會(huì)使單次觀測(cè)難以發(fā)現(xiàn)甲烷點(diǎn)源。不過,使用我們的分析工具對(duì)多個(gè)觀測(cè)值進(jìn)行時(shí)間平均可以減少噪聲:在云量允許的情況下,即使使用一顆衛(wèi)星,我們每年也可以對(duì)一個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行25次甚至更多次的觀測(cè)。

利用這個(gè)平均值,我們就可以估算出甲烷的排放率。這個(gè)過程會(huì)拍攝羽流柱甲烷濃度測(cè)量的快照,并計(jì)算每小時(shí)泄漏多少甲烷才能產(chǎn)生這種羽流。反演排放率還需要了解當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)況,因?yàn)榧淄闈舛仁欠襁^高不僅取決于排放率,還取決于風(fēng)將排放氣體運(yùn)出該地區(qū)的速度。

自從Claire開始執(zhí)行觀測(cè)任務(wù)以來,這4年里我們學(xué)到了很多。我們已經(jīng)成功地將其中的一些經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到了以Iris為首的下一代微型衛(wèi)星中。最大的教訓(xùn)是要把注意力放在甲烷上,以后再考慮二氧化碳的問題。

如果只測(cè)量甲烷,我們就可以調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)具的設(shè)計(jì),使其更好地測(cè)量甲烷的紅外吸收光譜情況,而不用擴(kuò)展它的寬度使其同時(shí)捕捉二氧化碳。加上能阻擋外來光的更好的光學(xué)系統(tǒng),甲烷的檢測(cè)靈敏度將提高10倍。因此,與Claire相比,Iris及之后的衛(wèi)星將能發(fā)現(xiàn)規(guī)模更小的泄漏。

此外,我們還發(fā)現(xiàn),下一代衛(wèi)星需要更好的輻射防護(hù)。軌道輻射是衛(wèi)星成像芯片遇到的一個(gè)特殊問題。在發(fā)射Claire之前,我們仔細(xì)計(jì)算了它需要的防護(hù),然后與增加的防護(hù)重量成本進(jìn)行了平衡。盡管如此,Claire的成像儀丟失像素的速度還是比預(yù)期快(我們的軟件部分補(bǔ)償了這些損失)。所以Iris和下一代其他衛(wèi)星的輻射防護(hù)罩會(huì)更重。

另一項(xiàng)改進(jìn)是數(shù)據(jù)下載。在前4年里,Claire已經(jīng)進(jìn)行了約6000次觀測(cè)。衛(wèi)星飛過加拿大北部的一個(gè)地面站時(shí),會(huì)通過無(wú)線電將數(shù)據(jù)發(fā)送到地球。我們不希望未來的衛(wèi)星在觀測(cè)下一次甲烷泄漏之前沒有足夠的時(shí)間下載數(shù)據(jù),進(jìn)而導(dǎo)致在觀測(cè)數(shù)量上受到限制。因此,Iris比Claire的內(nèi)存更大,新的微型衛(wèi)星除了常規(guī)無(wú)線電天線外,還攜帶了一個(gè)實(shí)驗(yàn)性的激光下行鏈路。如果一切按計(jì)劃進(jìn)行,激光將把下載速度提高1000倍,達(dá)到1千兆比特/秒。

Claire在距離地球500公里的極地軌道上,每?jī)芍墉h(huán)繞地球一次。Iris發(fā)射后,實(shí)際覆蓋效率會(huì)翻一番。此外,Hugo號(hào)將于今年12月發(fā)射,2021年還會(huì)有另外3顆微型衛(wèi)星加入,有了它們,在云量允許的情況下,我們將具備幾乎每天都能觀測(cè)地球上任何地點(diǎn)的能力。

利用微型衛(wèi)星的分辨率和頻率,我們應(yīng)該能夠發(fā)現(xiàn)較大規(guī)模的甲烷泄漏,這部分泄漏占排放量的70%。要封堵另外30%的泄露則需要更近距離的觀測(cè)。比如,由于頁(yè)巖氣地區(qū)設(shè)施密集,可能無(wú)法從太空判斷哪座設(shè)施發(fā)生了泄漏。衛(wèi)星探測(cè)到的較大規(guī)模泄漏可能表明發(fā)生了幾個(gè)較小規(guī)模的泄漏。因此,我們開發(fā)了一種安裝在飛機(jī)上的廣角法布里-珀羅標(biāo)準(zhǔn)具儀器,能夠以1米的分辨率對(duì)目標(biāo)地點(diǎn)進(jìn)行掃描。第一臺(tái)儀器已于2019年底進(jìn)行了試飛,目前已投入商業(yè)使用,用于監(jiān)測(cè)不列顛哥倫比亞省的一處頁(yè)巖油氣田。我們預(yù)計(jì)將在明年部署第二臺(tái)機(jī)載儀器,并將這項(xiàng)服務(wù)擴(kuò)展到北美其他地區(qū)。

借助我們提供的深入詳細(xì)的甲烷調(diào)查,客戶可以采取必要的糾正措施。雖然最終是由地面人員來修補(bǔ)這些泄漏,但我們的辦法旨在大大減少對(duì)設(shè)施的親自實(shí)地探訪。每發(fā)現(xiàn)和阻止一處逸散性排放源,都代表著我們又朝減緩氣候變化邁出了有意義的一步。

原文標(biāo)題:發(fā)現(xiàn)甲烷神秘泄露的微型衛(wèi)星

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    的頭像 發(fā)表于 12-05 10:25 ?517次閱讀

    解讀版|Air780E軟件中C語(yǔ)言內(nèi)存數(shù)組的神秘面紗!

    今天我們揭開Air780E 軟件中 C 語(yǔ)言內(nèi)存數(shù)組的神秘面紗,希望有所收獲。
    的頭像 發(fā)表于 11-17 10:00 ?319次閱讀
    解讀版|Air780E軟件中C語(yǔ)言內(nèi)存數(shù)組的<b class='flag-5'>神秘</b>面紗!

    蘋果下一代Mac mini代碼泄露:五端口設(shè)計(jì)成焦點(diǎn)

    9月17日,國(guó)際媒體發(fā)布消息稱,蘋果公司在其軟件中的一次代碼更新中,不慎泄露了備受期待的下一代Mac mini的關(guān)鍵細(xì)節(jié)。此次泄露由MacRumors的投稿人Aaron Perris率先發(fā)現(xiàn),揭示了
    的頭像 發(fā)表于 09-18 16:21 ?798次閱讀

    RT-Thread操作系統(tǒng)內(nèi)存泄露,很快找到泄露者了

    .............. t-thread_git_forksrcobject.c L:294 如果發(fā)現(xiàn)自己寫的源文件名或線程名出現(xiàn)在上面,就可能需要仔細(xì)排查了。 不過一般泄露原因并不是申請(qǐng)的地方,具體
    發(fā)表于 09-01 11:14

    如何利用traceroute命令發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的負(fù)載均衡

    在網(wǎng)絡(luò)管理和故障排除中,了解數(shù)據(jù)包的路徑和識(shí)別負(fù)載均衡節(jié)點(diǎn)是非常重要的。traceroute 命令是一個(gè)用于跟蹤數(shù)據(jù)包在網(wǎng)絡(luò)中經(jīng)過的路由路徑的工具。本文將詳細(xì)介紹如何利用 traceroute 命令發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的負(fù)載均衡,并解釋相關(guān)的概念和技術(shù)細(xì)節(jié)。
    的頭像 發(fā)表于 08-07 15:13 ?508次閱讀
    如何<b class='flag-5'>利用</b>traceroute命令<b class='flag-5'>發(fā)現(xiàn)</b>網(wǎng)絡(luò)中的負(fù)載均衡

    IBM發(fā)布《2024年數(shù)據(jù)泄露成本報(bào)告》

    ,而隨著其破壞性越來越大,組織對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì)的要求也進(jìn)一步提高。與上一年相比,數(shù)據(jù)泄露帶來的成本增加了 10%,是自 2020年增幅最大的一年;70% 的受訪企業(yè)表示,數(shù)據(jù)泄露造成了重大或非常重大的損失。
    的頭像 發(fā)表于 08-01 10:57 ?864次閱讀

    北斗衛(wèi)星時(shí)鐘——揭開“授時(shí)”的神秘面紗

    ,這些時(shí)間信息又是從哪里來的呢?為什么我們可以隨時(shí)隨地都能獲取準(zhǔn)確的時(shí)間信息?這得益于高精度的 授時(shí)服務(wù) ,今天我們就來揭開“授時(shí)”的神秘面紗。 ? ? ?大家都知道我國(guó)的北斗導(dǎo)航衛(wèi)星,是用于定位導(dǎo)航的。那么北斗是怎么進(jìn)行定位導(dǎo)航
    的頭像 發(fā)表于 07-25 16:21 ?525次閱讀
    北斗<b class='flag-5'>衛(wèi)星</b>時(shí)鐘——揭開“授時(shí)”的<b class='flag-5'>神秘</b>面紗

    甲烷濃度檢測(cè)儀中常見的檢測(cè)技術(shù)及其應(yīng)用

    甲烷濃度檢測(cè)儀中常見的檢測(cè)技術(shù)及其應(yīng)用
    的頭像 發(fā)表于 07-08 10:47 ?769次閱讀
    <b class='flag-5'>甲烷</b>濃度檢測(cè)儀中常見的檢測(cè)技術(shù)及其應(yīng)用

    微型繼電器型號(hào)及參數(shù)

    繼電器按照其工作原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),可以分為以下幾種類型: 1.1 電磁式微型繼電器:利用電磁線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)觸點(diǎn)的開閉,具有體積小、功耗低、響應(yīng)速度快等特點(diǎn)。 1.2 固態(tài)微型繼電器
    的頭像 發(fā)表于 06-30 14:28 ?2217次閱讀

    如何選擇適合自己需求的衛(wèi)星同步時(shí)鐘設(shè)備?

    衛(wèi)星同步時(shí)鐘設(shè)備是一種利用衛(wèi)星信號(hào)進(jìn)行時(shí)間同步的設(shè)備,具有精度高、可靠性強(qiáng)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、通信、交通等領(lǐng)域。 在選擇衛(wèi)星同步時(shí)鐘設(shè)備時(shí),需要考慮以下因素: 1. 應(yīng)用場(chǎng)景 不同
    的頭像 發(fā)表于 03-19 10:50 ?533次閱讀
    如何選擇適合自己需求的<b class='flag-5'>衛(wèi)星</b>同步時(shí)鐘設(shè)備?

    手機(jī)定位技術(shù)之衛(wèi)星定位和移動(dòng)基站定位

    GPS 是一種通過衛(wèi)星信號(hào)確定接收設(shè)備位置的定位技術(shù)。手機(jī)內(nèi)置的 GPS 芯片可以接收來自衛(wèi)星的信號(hào),通過計(jì)算接收時(shí)間和衛(wèi)星位置信息確定
    的頭像 發(fā)表于 02-26 15:19 ?5905次閱讀
    手機(jī)定位技術(shù)之<b class='flag-5'>衛(wèi)星</b>定位和移動(dòng)基站定位

    機(jī)載式激光甲烷泄漏遙測(cè)儀優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品特點(diǎn)

    激光甲烷檢測(cè)儀是一種基于激光技術(shù)的高靈敏度、快速響應(yīng)的甲烷濃度檢測(cè)儀器。其工作原理依靠激光吸收光譜技術(shù),可以非接觸方式測(cè)量甲烷濃度。
    的頭像 發(fā)表于 02-22 10:31 ?672次閱讀
    機(jī)載式激光<b class='flag-5'>甲烷</b>泄漏遙測(cè)儀優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品特點(diǎn)

    Xplore利用休斯衛(wèi)星提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

    據(jù)悉,“木星三號(hào)”是迄今為止問世的最大規(guī)模商用通訊衛(wèi)星,由美國(guó)著名航天制造商Maxar完成制造。該衛(wèi)星將與休斯公司已有的衛(wèi)星網(wǎng)路配套使用,為南美洲和北美洲帶去優(yōu)質(zhì)的寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
    的頭像 發(fā)表于 02-21 13:58 ?542次閱讀