【摘 要】
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精密测量地球表面的重力加速度是探测地球重力场的重要途径,已经广泛应用于计量、测绘、地质、地震与资源勘探等领域.随着我国"2000国家重力基本网"和"中国地壳运动观测网络"的建成,对高精度绝对重力测量的需求日益增加.为深入研究现有绝对重力测量技术可能存在的系统误差,并满足国内多个领域对高精度绝对重力仪的迫切需求,自主研制完成T-1型可搬运式高精度绝对重力仪样机.该仪器采用真空自由落体方案,通过新颖的
【出 处】
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中国国际地球物理仪器及应用学术研讨会暨中国地球物理学会地球物理技术委员会第五届学术会议
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精密测量地球表面的重力加速度是探测地球重力场的重要途径,已经广泛应用于计量、测绘、地质、地震与资源勘探等领域.随着我国"2000国家重力基本网"和"中国地壳运动观测网络"的建成,对高精度绝对重力测量的需求日益增加.为深入研究现有绝对重力测量技术可能存在的系统误差,并满足国内多个领域对高精度绝对重力仪的迫切需求,自主研制完成T-1型可搬运式高精度绝对重力仪样机.该仪器采用真空自由落体方案,通过新颖的弹性下拉方式实现稳定的自由落体运动,结合小型化稳频激光干涉测量技术和高速信号采集处理技术,高精度测量重力加速度值.T-1型绝对重力仪采用可搬运式、模块化设计,主要包括以下几部分:高真空度自由落体装置、小型化激光干涉测量装置、超低频垂直隔振系统、高速实时信号采集系统,以及仪器控制与数据处理系统.绝对重力测量的长度基准为稳频He-Ne激光器,时间基准为铷原子钟,这两项现有基准的测量不确定度都优于1E-9.在中国计量科学研究院昌平重力实验室的测试结果表明,T-1型绝对重力仪在12h内分组重复测量结果的标准偏差可优于1微伽(1 μGal=10-8 m/s2),在同一测点不同条件下观测结果的复现性优于3微伽,测量结果的合成标准不确定度约6微伽.T-1型绝对重力仪采用多项自主研发技术,可实现微伽量级不确定度的精密重力测量,主要性能指标接近国际上占主导地位的FG-5型仪器,有望在我国计量、测绘和地球物理领域发挥重要应用.
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