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度重力场测量任务以及高精度对地观测和卫星导航等空间任务的青睐。这些任务对卫星平台的统一要求是“超静低噪声、超高精度、超高稳定度”,对此,冷气推进系统是目前最优的选择。 “天琴一号”卫星是我国“天琴”引力波探测计划的首颗技术验证卫星,于2019年12月20日...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/202001/t20200103_19547860.htm
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度重力场测量任务以及高精度对地观测和卫星导航等空间任务的青睐。这些任务对卫星平台的统一要求是“超静低噪声、超高精度、超高稳定度”,对此,冷气推进系统是目前最优的选择。 “天琴一号”卫星是我国“天琴”引力波探测计划的首颗技术验证卫星,于2019年12月20日...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202001/t20200103_19547837.htm
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度重力场测量任务以及高精度对地观测和卫星导航等空间任务的青睐。这些任务对卫星平台的统一要求是“超静低噪声、超高精度、超高稳定度”,对此,冷气推进系统是目前最优的选择。 “天琴一号”卫星是我国“天琴”引力波探测计划的首颗技术验证卫星,于2019年12月20日...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/202001/t20200103_19547834.htm
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度重力场测量任务以及高精度对地观测和卫星导航等空间任务的青睐。这些任务对卫星平台的统一要求是“超静低噪声、超高精度、超高稳定度”,对此,冷气推进系统是目前最优的选择。 “天琴一号”卫星是我国“天琴”引力波探测计划的首颗技术验证卫星,于2019年12月20日...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/202001/t20200103_19547821.htm
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度重力场测量任务以及高精度对地观测和卫星导航等空间任务的青睐。这些任务对卫星平台的统一要求是“超静低噪声、超高精度、超高稳定度”,对此,冷气推进系统是目前最优的选择。 “天琴一号”卫星是我国“天琴”引力波探测计划的首颗技术验证卫星,于2019年12月20日...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/202001/t20200103_19546746.htm
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度重力场测量任务以及高精度对地观测和卫星导航等空间任务的青睐。这些任务对卫星平台的统一要求是“超静低噪声、超高精度、超高稳定度”,对此,冷气推进系统是目前最优的选择。 “天琴一号”卫星是我国“天琴”引力波探测计划的首颗技术验证卫星,于2019年12月20日...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202001/t20200103_19545042.htm
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主要守时实验室排第3至5位,处于国际先进行列。 中国科学院国家授时中心科技处副处长任晓乾说,几十年来,我国标准时的准确度和稳定度在不断提高,目前误差已进入10纳秒以内,远超国际标准的100纳秒。2017年,由国家授时中心研制的“守时光抽运铯束原子钟”,在北京...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/202001/t20200102_19541902.htm
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主要守时实验室排第3至5位,处于国际先进行列。 中国科学院国家授时中心科技处副处长任晓乾说,几十年来,我国标准时的准确度和稳定度在不断提高,目前误差已进入10纳秒以内,远超国际标准的100纳秒。2017年,由国家授时中心研制的“守时光抽运铯束原子钟”,在北京...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/202001/t20200102_19541810.htm
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主要守时实验室排第3至5位,处于国际先进行列。 中国科学院国家授时中心科技处副处长任晓乾说,几十年来,我国标准时的准确度和稳定度在不断提高,目前误差已进入10纳秒以内,远超国际标准的100纳秒。2017年,由国家授时中心研制的“守时光抽运铯束原子钟”,在北京...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202001/t20200101_19540967.htm
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主要守时实验室排第3至5位,处于国际先进行列。 中国科学院国家授时中心科技处副处长任晓乾说,几十年来,我国标准时的准确度和稳定度在不断提高,目前误差已进入10纳秒以内,远超国际标准的100纳秒。2017年,由国家授时中心研制的“守时光抽运铯束原子钟”,在北京...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/202001/t20200101_19540966.htm
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