• 弱的光源,都有其內在的困難。因為這種緣故,只有很少的太陽系外行星被直接觀測到。 取而代之的,天文學家通常都使用間接的方法來偵測太陽系外的行星。目前,有好幾種間接的方法都成功地偵測到了行星。 這種方法不僅要精確的測量恆星在天空中的位置,還要觀察它與時間的變化。起初都是以肉眼和手寫來紀錄,在19世紀末期...
    50 KB (6,185 words) - 03:23, 9 January 2024
  • 反潛作戰(英語:Anti-Submarine Warfare,ASW)泛指以各種手段與裝備進行搜索、偵測、驅趕、攻擊與摧毀水面下潛艇的軍事行動或是任務類型。反潜作战任务的关键因素及手段是使用先进的声纳技术对潜艇进行、分类、循迹至锁定。攻击时通常采用鱼雷、反潜导弹和深水炸弹完成击毁敌方潜艇的目标。鱼雷、反...
    12 KB (1,810 words) - 16:21, 14 May 2023
  • 的生产,而是规定締約方需要在生產塑性炸藥時注入化學标签剂(英语:Taggant)(在條約內的技術附件中規定)以方便日後識別。該條約還建立了一個國際爆炸物技術委員會,委員會內的成員由炸藥製造與检测(英语:Explosive detection)領域的專家組成。該委員會還能就條約內的技術附件提出修正意見。...
    2 KB (238 words) - 12:25, 2 November 2023
  • 水雷 (category 爆炸物)
    、潜艇等施放,甚至可以在本方控制的港口内手工施放。其造价可以十分便宜,但现在隨著智能化,也有造价达到上百万美元的先進水雷,这种水雷多装备有复杂感器的偵測力,其战斗部往往是小型导弹或鱼雷。 相對於戰艦,水雷的低造价和易于铺设,使得其成为非对称战争中经常使用的一种武器,一般来说,清除水雷的成本是其铺...
    7 KB (1,035 words) - 07:56, 29 March 2024
  • 偵測:玻璃材料、氧化物、油漆和顔料、氫氧化物、高分子、硫化物、爆炸物、碳酸鹽、纖維、硫酸鹽、化學殘留物、磷酸鹽、顆粒性包裹體、麻醉劑和可控制物質……等。拉曼分光光譜儀,包含了光學顯微鏡、激發雷射、分光儀、電荷耦合元件(CCD)或者光電倍增管。 拉曼散射光的極化作用亦包含了有用的信息。此特性可被量...
    13 KB (1,921 words) - 02:34, 6 October 2023
  • 火星大氣層中氫和甲烷含量比例可以幫助確認火星上生命存在可能性。科學家在該論文中指出:「...低H2/CH4比(低於40)代表生命可能存在和活躍」。其他科學家近年則提出了在地外天體大氣層(英语:Extraterrestrial atmospheres)中偵測氫和甲烷的方式。...
    27 KB (2,948 words) - 04:19, 17 March 2022
  • 目前研究出了許多種的地雷探測方式,例如電磁式(利用透地雷達和金屬探測器偵測地雷)、聲學式(感地雷外殼所產生的共振腔)等。還開發出了能偵測地雷所洩漏氣體的感器,另有利用老鼠和獴等體型較輕的動物協助找尋地雷的方法,而某些動物、蜜蜂、植物、細菌也能用來觀察大氣成分的...
    17 KB (2,073 words) - 11:20, 5 May 2023
  • (VUV),使待氣體分子發生電離,並通過測量離子化後的氣體所產生的電流強度,從而得到待氣體濃度。可以用來測量揮發性有機化合物和其他濃度從sub-ppb(約十億分之一)到10000ppm的氣體。是一種有效且平價的檢測儀。檢測時會持續獲得每單位時間偵測...
    4 KB (728 words) - 07:31, 12 November 2019
  • 於艦載預警機的重量限制嚴格無法裝備重型的下視雷達,其偵測原理是脉衝多普勒雷達,這種雷達為了濾除海面雜波而有一種先天上的缺點就是有徑向速度偵測下限,也就是目標必須直面往偵測方圓中飛來,且速度達到200多節以上才會被探測,低空小體積慢速目標無法偵測,所以從空中突破航母防禦圈有三種方法: 第一是速度極快的超音速飛彈,就算被探測到也不好攔截...
    9 KB (1,340 words) - 00:28, 6 April 2024
  • 1998年6月,由丁肇中領導的國際團隊建造完成AMS的雛型,編號為AMS-01,是偵測器的簡單版本,並被發現號太空梭執行STS-91任務送入太空。AMS-01沒有偵測到任何反氦原子核,因此制定反氦原子與氦原子通量比率的上限為1.1×10−6,並且證實太空偵測器概念的可行性。 經過AMS-01試驗運作後,丁肇中團隊開始發...
    29 KB (3,131 words) - 18:31, 7 October 2023
  • 差異可能會影響到後續的放射性藥品合成。氟氣非常活躍,與許多基底一接觸就會爆炸。故合成時,必須在低溫條件下,再以稀有气体稀釋再開始反應。醫學上通常在氖气中將其稀釋至0.1% 濃度。儘管如此,反應仍會在一瞬間完成,並造出大量副產物,基底亦會被氧化破壞。目前只有少數放射性藥品仍會選用氟氣合成,如18F-FDOPA。...
    18 KB (2,355 words) - 07:51, 18 February 2024