【摘 要】
:
利用GPS网观测研究太阳耀斑爆发引起的电离层电子浓度总含量的突然增强(SITEC)现象.首先,根据电离层的Chapman电离理论,分析得出耀斑爆发引起的TEC时间变化率与太阳耀斑的有效辐射通量成正比、与太阳天顶角的Chapman函数成反比的结论.为了验证Chapman电离理论的这一简单推论,利用2000年7月14日特大太阳耀斑爆发期间中国、东南亚及澳大利亚的GPS网观测的TEC资料,统计分析了TE
论文部分内容阅读
利用GPS网观测研究太阳耀斑爆发引起的电离层电子浓度总含量的突然增强(SITEC)现象.首先,根据电离层的Chapman电离理论,分析得出耀斑爆发引起的TEC时间变化率与太阳耀斑的有效辐射通量成正比、与太阳天顶角的Chapman函数成反比的结论.为了验证Chapman电离理论的这一简单推论,利用2000年7月14日特大太阳耀斑爆发期间中国、东南亚及澳大利亚的GPS网观测的TEC资料,统计分析了TEC的时间变化率与天顶角的Chapman函数的倒数间的相关性,发现两者确有很好的正比关系,从而证明了Cha
其他文献
2000年9月14~18日紫金山天文台赣榆站观测到一个小δ活动区,它发展迅速,15~17日中在磁反变线有一立体绞缠暗条,磁轴同赤道成85°。16日产生一个较大的耀斑,3B级,有较强的地球物理效应。利用向量磁图反推出磁力线分布,QSL立体图分析发现在暗条附近有一零点或交叉点,这可用来理解这大耀斑的形成和强抛射。
根据谱线形成深度理论中的贡献函数的物理意义,将从线心到线翼观测到的连续波段组成的二维Hα日面耀斑图像进行了三维重构。所用到的贡献函数是对应表面出射辐射强度的函数。它表明了大气的不同层次对于表面辐射量的贡献或逃逸光子数目在视线方向上的深度分布。对2001年3月26日的一个Hα日面色球耀斑前后两个时段进行了三维图像重构,从而展示了其在视向上三维形态结构的演化过程。
基于对一组初发于可见日面的日冕物质抛射的源区研究,证认两类太阳大尺度磁场结构,指出这些大尺度磁场结构是太阳磁场的内禀分量,它们的不稳定性、向外膨胀和抛入行星际空间的过程,是导致日冕物质抛射的基本过程。这两类大尺度太阳磁场结构是联结太阳南北半球两个活动带的巨磁环和巨暗条(暗条通道)及与之相关的磁场结构。后者在光球全日面磁图和综合磁图上,表现为排成两列的相反极性的黑子或谱斑磁场,其磁场极性反变线(磁中
日冕磁绳灾变与日珥喷发、日冕物质抛射、双带耀斑等太阳爆发现象密切相关.采用直角坐标下的二维三分量理想MHD模型,对全开放背景磁场下的日冕磁绳的平衡特性进行数值研究.磁绳由光球浮出并进入日冕,其轴向磁通和环向磁通由单一的“浮现参数”控制.对于已进入日冕的磁绳,人为改变它的轴向磁通和环向磁通,并通过时变数值模拟使整个系统达到新的平衡态.结果表明,当磁绳的浮现参数、轴向磁通或环向磁通小于某一临界值时,磁
设定了电子脉动事件的含义.从2001年3月16日的一个慢速、晕状(Halo)CME入手,而后收集了几十个事件,分析了CME,太阳高和低能质子事件,太阳耀斑电子脉动事件和地磁暴之间的关系.结果表明:太阳质子事件可视为CME到达地球的表征事件,而电子脉动事件又可视为太阳质子事件,特别是低能太阳质子事件的表征事件;不仅快速CME会给地球带来剧烈的影响,慢速CME对地球的影响更经常,也不可忽视;绝大多数E
在1998年11月28日的X3.3级耀斑和CME的共生事件中,利用我国的太阳射电宽带快速频谱仪、日本野边山射电日像仪和偏振计、Yohk0h以及SOHO卫星等观测数据,发现该事件的两个重要特征:(1)X射线和EUV冕环明显呈现出环与环的相互作用,并形成扭曲磁环的结构,这和Amari等人关于耀斑和CME事件起源的理论计算比较吻合.(2)射电观测呈现频率的缓慢漂移,日像仪观测到的射电源也具有相应的运动,
利用中国国家天文台(NAOC)高时间分辨率射电宽带频谱仪观测到了一个复杂的太阳射电运动Ⅳ型爆发,通过与俄罗斯西伯利亚太阳射电望远镜(SSRT)高空间分辨率观测资料的对照,发现这是一个稀少类型扩展拱引起的射电运动Ⅳ型爆发,并发现射电源空间结构的振荡和移动可能与射电辐射时间结构的脉动有关.此外,该爆发还伴生射电多重长周期脉动现象,这意味着在一个大的扩展拱中,包含多个不同尺度的磁结构.该Ⅳ型爆发是归因于
云南天文台0.6~1.5 GHz太阳射电快速动态频谱仪在2001年6月24日的射电爆发中观测到数千个尖峰.对尖峰的带宽、偏振度、半功率宽寿命作了统计分析.76%的尖峰的绝对带宽达到仪器频率分辨率1.4 MHz,其相对带宽达到0.1%.73%的尖峰是高偏振(高于70%)的.尖峰的半功率宽寿命集中分布在16 ms以下.统计结果支持用ECM机制来解释分米波尖峰辐射.
国家天文台2.6~3.8 GHz太阳射电频谱仪首次观测到微波毫秒尖峰(microwave millisecond spike(MMS))辐射对,并测出MMS的频漂率,得到MMS对的分界频率大约在2900MHz附近,对应辐射层的高度约在光球之上2×10~4 km.它的偏振度为左旋圆偏振(LCP),其平均值为25%,随频率的变化是波纹形,并随频率增加而变小.MMS对与Ⅲ型爆发对之间有明显不同,在分界频
给出1998年5月1~7日南极中山站日地物理多种仪器的系统观测结果,并与卫星观测数据相结合,讨论了极区电离层对1998年4~5月太阳活动事件的响应.在磁暴的起始阶段,极区电离层F_2层的高度急剧增加,地磁场H分量开始负向偏移,地磁Pc_3脉动的强度开始明显增强,电离层扰动对轰击到磁层顶的太阳风变化有1 h量级的时延,在5月2日0639UT左右有一个高达2.9 dB的宇宙噪声的吸收峰,这可能与磁层亚