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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 太阳活动可预测性中偶数与奇数周期的差异及第25周期振幅的预测

    摘要: 先前研究表明,太阳黑子数(SSN)在极小期前3年的数值与后续周期的最大SSN值高度相关,而当用整个周期的平均SSN值(该平均值通过计算极小期前3年点划分的周期得出)替代最大SSN值时,相关性更为显著(吉田与山岸,2010;吉田与塞尔,2012)。基于这些发现,本文论证了极小期前3年SSN值与后续周期振幅的相关性在偶数周期与奇数周期间存在显著差异:偶数周期的相关性明显更优。此外还发现,偶数周期的振幅与后续奇数周期的振幅呈强相关性,而奇数周期振幅与后续偶数周期振幅的相关性则极弱。利用这种优异相关性,我们估算当前第24周期的最大SSN值为81.3,并预测第25周期的最大SSN值为115.4±11.9。但值得注意的是,2012年2月已观测到SSN峰值66.9,该数值远小于第24周期的预估最大SSN值。我们推测可能出现第二个更高的SSN峰值。

    关键词: 以及天文学(综合或杂项)、太阳物理学、天体物理学

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 一次失败的太阳丝状物爆发的触发机制与物质转移

    摘要: 太阳丝状物爆发常与太阳耀斑和日冕物质抛射相关联,这些现象对空间天气影响最为显著。然而太阳丝状物的精细结构及触发机制仍不明确。为探究这些问题,我们利用新真空太阳望远镜的高分辨率Hα图像(辅以太阳动力学天文台的极紫外观测),研究了一次伴随C级耀斑的失败太阳活动区丝状物爆发事件。在丝状物爆发前,其下方浮现了一个小型双极磁场。随后丝状物与该浮现双极磁场之间的磁重联触发了爆发过程。爆发期间,通过喷发丝缕可清晰追踪丝状物的解旋运动。此外,通过追踪下落的丝状物物质确定了喷发丝缕的足点位置。值得注意的是,丝状物的扭曲结构及其右侧喷发丝缕在爆发前均不可见。研究发现,该丝状物右侧的喷发丝缕根植于主负磁极附近的弱负极性区域。此外,由于喷发丝状物的物质注入,在原丝状物通道中形成了新丝状物。上述观测结果与势场外推分析均支持以下观点:丝状物物质通过磁重联转移至上方磁环及邻近丝状物通道。这些观测增进了我们对丝状物爆发复杂性的认知。

    关键词: 太阳活动、太阳磁场、太阳磁重联、太阳黑子、太阳活动区磁场、太阳丝状物爆发、太阳活动区丝状物、太阳耀斑、太阳物理学、太阳大气层

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 为FOXSI-3探空火箭实验推销CdTe双面条带探测器

    摘要: FOXSI-3(聚焦光学X射线太阳成像仪)是一项国际探空火箭实验,用于观测来自太阳的硬X射线。前两次飞行成功验证了硬X射线波段直接太阳成像概念的有效性。针对计划于2018年夏季进行的第三次发射,我们制作了CdTe双面条带探测器原型机。通过实验室测试评估其基本性能,确认在13.9 keV能量下分辨率为0.8 keV(半高全宽),在59.5 keV能量下为1.3 keV。由于光学系统角分辨率优于焦平面处探测器的条带间距,为实现光学系统的高精度优势,次条带位置测定至关重要。为验证次条带分辨率的可能性,我们开发了采用精细多针孔准直器研究探测器条带的新方法。分析结果非常理想,通过制作多针孔与均匀辐照的次条带图像,我们确认实现了次条带分辨率。利用均匀辐照的次条带图像,也验证了探测器整体的能谱均匀性。

    关键词: X射线、碲锌镉(CdTe)、太阳物理学、FOXSI(焦点软X射线成像仪)

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 极紫外多层纳米结构及其在太阳等离子体观测中的应用:综述

    摘要: 纳米尺度多层膜(ML)技术的出现,在纳米制造、生物成像、阿秒物理、物质物理和太阳物理等诸多科技领域取得了重大突破。多层膜纳米结构是开发极紫外(EUV)波段正入射高反射率镜面与反射光栅的关键技术——该光谱区域传统镀膜几乎无反射能力。在太阳物理学中,多层膜反射镜已成为成像与光谱空间仪器的核心元件,能以前所未有的空间与光谱分辨率观测极紫外太阳等离子体辐射?;诙嗖隳ぜ际醯囊瞧饕延τ糜谥诙啻笮吞粑佬?,并搭载于大量探空火箭实验;过去二十年间更开展了大量研究,致力于为未来太阳探测任务开发性能持续优化的多层膜结构。本文综述了迄今最具前景且已应用于太阳等离子体发射线观测的多层膜纳米结构:在简述多层膜理论后,将详细讨论过往及当前空间任务中提出并应用的最具潜力材料组合与层状堆叠结构,重点聚焦6-35纳米波长范围内高反射效率的多层膜结构,最后探讨多层膜对低能离子轰击的稳定性。

    关键词: 软X射线、多层膜、极紫外(EUV)、太阳物理学、钼/钇(Mo/Y)、铝/锆(Al/Zr)、钯/碳化硼(Pd/B4C)、极紫外空间仪器、镁/碳化硅(Mg/SiC)、硅/钼(Si/Mo)、极紫外(Extreme Ultraviolet)

    更新于2025-09-04 15:30:14