太阳耀斑论文_冯丽妃

导读:本文包含了太阳耀斑论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:耀斑,太阳,同态,射电,电流,结构,马克。

太阳耀斑论文文献综述

冯丽妃[1](2019)在《太阳耀斑环顶上方结构研究获进展》一文中研究指出本报讯 中科院云南天文台博士生蔡强伟、研究员林隽及合作者发现,在太阳的极紫外图像中观测到的耀斑环顶上方的扇形结构(SAF),有可能是能够对带电粒子进行有效加速的终止激波存在的区域。相关成果近期发表在《英国皇家天文学会月报》上。太阳耀斑是太阳系中最(本文来源于《中国科学报》期刊2019-09-24)

[2](2019)在《太阳耀斑爆发会引发光球层黑子结构转变》一文中研究指出记者3日从云南天文台获悉,该台抚仙湖太阳观测与研究基地国际上首次最新报告了M5.0级太阳耀斑爆发导致光球层黑子半影结构收缩衰退,并转变成为黑子本影结构的现象。研究成果发表在天文学国际杂志《天体物理学杂志》上。(本文来源于《高科技与产业化》期刊2019年07期)

丁佳[3](2019)在《这种“太阳耀斑”伤不起?办它!》一文中研究指出本报讯(记者丁佳 )太阳耀斑是一种剧烈的太阳活动现象,可对人类的航天、通信、导航等带来诸多影响。其实,在地球上也存在着一种“太阳耀斑”,它给人类制造麻烦的本领,可一点不亚于天上的那个大火球。在有着“人造太阳”之称的托卡马克核聚变实验装置(EAS(本文来源于《中国科学报》期刊2019-07-09)

梁莎莎[4](2019)在《一个S形电流带上的太阳耀斑爆发》一文中研究指出2017年9月6日08:57UT位于日面西南方向的活动区NOAA AR12673上爆发了一个X2.2级的耀斑.应用SDO(Solar Dynamics Observatory,SDO)/HMI(Helioseismic and Magnetic Imager,HMI)观测到的矢量磁图,我们计算出了活动区在耀斑爆发前一时刻的视向电流分布图.结果显示,在该活动区的磁中性线上存在一条高密度的S形长电流带.SDO/AIA(Atmospheric Imaging Assembly,AIA)在EUV和可见光波段观测的图像显示耀斑首先在电流带上形成一个亮点,此后几乎严格沿着电流带向两端迅速发展,最终形成一个与电流带形态极为相似的耀斑带,这种相似关系暗示着耀斑爆发可能与活动区内电流分布特征存在某种紧密关系。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年17期)

梁莎莎[5](2019)在《一对双极电流带上的太阳耀斑爆发》一文中研究指出众所周知,大多数太阳耀斑发生在太阳活动区,活动区内各种太阳活动与太阳磁场有着紧密的联系。一般来说,耀斑的发生具有随机性和突然性,这使得精确预测耀斑爆发成为非常困难的任务。2017年9月6日11:53UT位于日面西南方向的活动区NOAA AR12673上爆发了一个X9.3级的耀斑。应用SDO(Solar Dynamics Observatory,SDO)/HMI(Helioseismicand Magnetic Imager,HMI)观测到的矢量磁图,我们计算出了该活动区在耀斑爆发前一时刻11:46UT的视向电流密度分布图。结果显示,在该活动区的磁中性线附近存在一对极性相反的电流密度约为0.4Α/8)~2的长电流带。SDO/AIA(Atmospheric Imaging Assembly,AIA)在EUV和可见光波段观测的图像中发现在约10分钟后在与电流带相对应的位置爆发了一个X9.3级的大双带耀斑。令人惊奇的是,在可见光波段观测到的该耀斑的两个亮带位置刚好与两个极性相反的电流带几乎重迭,而且耀斑带的形状也与电流带的形状极其相似。EUV波段观测的耀斑环则几乎覆盖了两条极性相反的电流带的中间区域。这些对应关系可能意味着双带耀斑的爆发与活动区内的电流分布存在着紧密的关系,电流带的位置和形状可能是决定耀斑位置和形状的关键因素。在耀斑爆发期间,活动区内的电流结构可能释放出自由能并形成明亮的耀斑带。由于耀斑爆发前的电流带结构可以应用测量到的矢量磁场计算得到,因此耀斑带与电流结构的对应关系有可能为我们提供一种预测耀斑爆发位置和形态的方法。现阶段,预测太阳耀斑的爆发多数是通过对以黑子为中心的活动区的监测。预测耀斑爆发的物理模型尚未确定。本文以磁场为起点,利用安培定律环路积分的方法计算出活动区的电流,通过分析耀斑带与电流结构的对应关系,提供了一种预测耀斑爆发位置和形态的方法。本文第1章主要介绍了太阳活动区及耀斑、暗条、日冕物质抛射等太阳活动现象。第2章主要介绍了太阳磁场和电流,包括等离子的磁流体力学方程、磁重联、电流片等。第3章介绍了关于电流计算的相关方法。第4章为我们的主要工作,即通过对一个爆发型大耀斑的耀斑带和耀斑爆发之前约十分钟的电流带作对比分析,耀斑带与电流结构的对应关系有可能为我们提供一种预测耀斑爆发位置和形态的方法。(本文来源于《云南师范大学》期刊2019-06-04)

王凯,李婉卿,熊炜,邹宇[6](2019)在《太阳耀斑图像去云方法比较研究》一文中研究指出由于太阳耀斑图像中地球云雾对斑迹有所干扰,故需要对太阳耀斑图像进行去云处理。针对多尺度Retinex理论与暗通道优先算法两种去云方法进行比较研究,详细介绍了两种方法的数学模型与具体算法,分别运用两种方法对太阳耀斑图像进行去云处理,并进行MATLAB仿真,根据仿真结果对两者去云效果进行评估与对比。通过图像与客观误差参数比较两种去云方法,发现暗通道优先算法在影像平均灰度、细节信息显示、图片信息量与相对清晰程度等方面均优于多尺度Retinex去云方法,其中图片清晰度提升了约16%,标准差与信息量均提升了约8%,平均灰度降低了约27%。(本文来源于《软件导刊》期刊2019年06期)

胡品端,黎子晋,袁国淳[7](2019)在《基于同态滤波和维纳滤波的太阳耀斑去云处理对比研究》一文中研究指出对于太阳耀斑图像去云处理的研究,该文建立了基于同态滤波的去云模型以及基于维纳滤波的去云模型。通过两种模型分别处理图片,对比分析结果图后得出两种模型对太阳耀斑去云处理均有一定效果。但基于同态滤波的去云模型更适于太阳耀斑图片的去云处理,同时通过叁维图像可以得出同态滤波去云效果最佳。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年14期)

王鹏雅,陈鑫,王苗[8](2019)在《基于小波的同态滤波算法处理太阳耀斑图像》一文中研究指出近年来对太阳耀斑的研究受到多数研究人员的青睐,但是在观测时由于受到云物的遮挡,拍到的耀斑图片需要经过一定的处理才能被用作研究。该文首先将太阳耀斑图片转换为可读格式,构建了基于小波的同态滤波处理模型,经过处理后的图像去云效果良好,而且可以较好地保证图像原有样貌。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年14期)

李琦[9](2019)在《太阳耀斑磁场比先前认知的强10倍》一文中研究指出据物理学家组织网近日报道,英国科学家借助地面望远镜研究一个特殊的太阳耀斑事件,得到的结果表明,产生这个太阳耀斑的磁场结构的磁场强度比先前认知的强10倍。阿伯里斯特威斯大学研究员戴维·库里兹博士领导的团队借助位于加那利群岛拉(本文来源于《今日科苑》期刊2019年04期)

黄光力[10](2019)在《太阳耀斑环——射电微波及相关波段的研究》一文中研究指出与大多以光学波段为主的耀斑研究不同的是,作者拟以射电微波(厘米波段)的频谱和成像观测为主及相应的辐射机制研究太阳活动的基本单元——耀斑环及其物理参数的空间分布和时间演化规律。特别是中国研制的具有国际最高的时间、空间和频率分辨率的射电日像仪(MUSER)已投入运行,文章将为推动该设备即将开展的科学研究提供重要的参考工具。此外,文中也加入了与射电微波辐射密切相关的X射线、紫外和光学波段的研究,符合太阳物理乃至整个天体物理多波段研究的大趋势。文章集中介绍作者最具特色的研究,由于篇幅所限只能给出基本物理思想和概念、主要结论和代表性插图,对相应的理论推导、观测数据处理等细节,读者可根据需要参阅对应的参考文献。(本文来源于《物理》期刊2019年04期)

太阳耀斑论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

记者3日从云南天文台获悉,该台抚仙湖太阳观测与研究基地国际上首次最新报告了M5.0级太阳耀斑爆发导致光球层黑子半影结构收缩衰退,并转变成为黑子本影结构的现象。研究成果发表在天文学国际杂志《天体物理学杂志》上。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

太阳耀斑论文参考文献

[1].冯丽妃.太阳耀斑环顶上方结构研究获进展[N].中国科学报.2019

[2]..太阳耀斑爆发会引发光球层黑子结构转变[J].高科技与产业化.2019

[3].丁佳.这种“太阳耀斑”伤不起?办它![N].中国科学报.2019

[4].梁莎莎.一个S形电流带上的太阳耀斑爆发[J].科学技术创新.2019

[5].梁莎莎.一对双极电流带上的太阳耀斑爆发[D].云南师范大学.2019

[6].王凯,李婉卿,熊炜,邹宇.太阳耀斑图像去云方法比较研究[J].软件导刊.2019

[7].胡品端,黎子晋,袁国淳.基于同态滤波和维纳滤波的太阳耀斑去云处理对比研究[J].科技资讯.2019

[8].王鹏雅,陈鑫,王苗.基于小波的同态滤波算法处理太阳耀斑图像[J].科技资讯.2019

[9].李琦.太阳耀斑磁场比先前认知的强10倍[J].今日科苑.2019

[10].黄光力.太阳耀斑环——射电微波及相关波段的研究[J].物理.2019

论文知识图

(注:此图为不同探测角度范围在630n...(本图引自Shaw[90](a)太阳耀斑中的环顶X射线源的磁...年4月15的太阳耀斑中的漂移结...年4月11日太阳耀斑中的漂移结...HJ-1B/CCD1在南海海域上的太阳耀斑

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