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对恒星形成区尘埃(亚)毫米波观测是研究恒星形成的重要手段之一。为去除大气辐射的干扰,地基单天线(亚)毫米波连续谱成图在大尺度上会丢失更多的流量,这将使我们无法对恒星形成区尘埃分布进行高质量成图。
2019年12月12日上午,天体化学与空间生命-钱学森空间科学协同研究中心揭牌启动仪式在宁波大学真诚图书馆报告厅举行。宁波市副市长陈炳荣、市科协主席陈文辉、市军民融合办巡视员郭鑫祥、市科技局副局长陈建章、宁波市高层次人才发展专项办主任华建广、市教育局高教处调研员王勇,中国航天科技集团中国空间技术研究院代表陈泓、姚伟、刘庆华,中科院院士、中科院上海有机所研究员林国强,中科院院士、中科院上海药物研究所...
太阳是地球气候系统基本的能量源,但在年代际尺度上太阳影响气候的机制仍不完全清楚,气候系统复杂的内部反馈过程很可能掩盖了其对太阳活动外部强迫的响应。但在气候系统活动的边界处,太阳信号可能比其内部更为显著。然而,微小的准十年太阳周期变化(千分之一量级)是否和如何被气候系统放大的,仍然缺乏理解,这也是这一领域研究的核心问题之一。
中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室潘建伟院士及其同事彭承志等,与中科院上海技术物理研究所王建宇、光电技术研究所黄永梅等组成的协同创新团队,在国际上首次成功实现了星地量子密钥分发的全方位的地面验证,为未来实现基于星地量子通信的全球化量子网络奠定了坚实的技术基础。该研究成果于5月1日以长文形式发表在《自然·光子学》杂志上。这是中科院量子信息与量子科技前沿协同创新中心的最新重要成果。
2012年12月14日,以南京大学牵头,北京大学、中国科学技术大学、中国科学院国家天文台、中国科学院紫金山天文台为主要协同单位的 “现代天文与空间探测协同创新中心”在南京大学科技馆举行培育启动仪式。该中心汇聚了国内天文平台的核心力量,旨在按照“国家急需、世界一流”的要求,推动我国天文与空间学科的融合发展,打造聚集和转化国内外天文与空间科学科技创新成果的重要基地。

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