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对无线电信号在电离层中的传播路径进行了数值模拟;针对掩星观测中的五组实际卫星轨道数据(包括GPS和LEO卫星),给出了在太阳射电辐射流量(FLUX)分别为0,70,160和240等几种情况下的电离层延迟量对10.7cm波长的太阳辐射流量的响应结果;这分别对应着无太阳辐射、太阳射电辐射处于活动低谷、平静期和高峰期等几种情形。从中可以发现,掩星观测中电离层延迟量对10.7cm波长的太阳射电辐射流量的响应表现为如下特性:电离层延迟同参数FLUX的大小有明显的对应关系,即FLUX越大,则掩星观测中的电离层延迟越大;对于上升掩星情况而言,掩星观测中电离层延迟量起先逐渐增加,然后达到某一峰值,其后逐渐下降;在掩星观测的初期和中期,太阳射电辐射处于活动低谷、平静期和高峰期等几种情形之间的电离层延迟量差异都较为显著,而在掩星观测的后期,几种情形相互间电离层延迟量的差异都比较小。 相似文献
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GPS/LEO掩星方法中的电离层延迟量对太阳射电辐射流量的响应 总被引:1,自引:0,他引:1
对无线电信号在电离层中的传播路径进行了数值模拟;针对掩星观测中的五组实际卫星轨道数据(包括GPS和LEO卫星),给出了在太阳射电辐射流量(FLUX)分别为0,70,160和240等几种情况下的电离层延迟量对10.7cm波长的太阳辐射流量的响应结果;这分别对应着无太阳辐射、太阳射电辐射处于活动低谷、平静期和高峰期等几种情形。从中可以发现,掩星观测中电离层延迟量对10.7cm波长的太阳射电辐射流量的响应表现为如下特性:电离层延迟同参数FLUX的大小有明显的对应关系,即FLUX越大,则掩星观测中的电离层延迟越大;对于上升掩星情况而言,掩星观测中电离层延迟量起先逐渐增加,然后达到某一峰值,其后逐渐下降;在掩星观测的初期和中期,太阳射电辐射处于活动低谷、平静期和高峰期等几种情形之间的电离层延迟量差异都较为显著,而在掩星观测的后期,几种情形相互间电离层延迟量的差异都比较小。 相似文献
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本文对1980年2月16日日全食射电观测的8.2厘米波段的Γ_0值进行了实测和理论计算,从而得出了较好的Γ_0值;在Γ_0值的基础上作出了掩食曲线的大气吸收改正。 相似文献
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在2007年2月3日月掩土星之前的每月天象中,我们多次提到过月掩星这类的天象。观测月掩星在科研方面有着很重要的意义,比如研究双星、测量太阳视差及月球位置等。2007年2月3日清晨将发生一次月掩土星,但由于时间问题,我国只有新疆的部分地区可以看到掩星的全过程,西部其他地区日出后才开始掩,且月亮会在“掩终”前落下,东部地区则无法观测此次掩星。对于业余天文爱好者来说,掩星观测主要有目视、照相、录制视频三种形式。目视是最常用的观测掩星方法,但对于缺乏观测经验的初级爱好者有一定难度。照相观测成果的欣赏价值似乎更大,而目前最为流行的是通过视频CCD将掩星的过程拍摄下来,这样可以得到很多有用的信息,例如掩始和掩终的时间和位置等。 相似文献
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当月亮运行到地球和太阳之间,同时三者又恰好在一条视线上,从地球上看去,月亮遮住了太阳,于是发生了日食。同样的道理,当月亮遮住的天体是比较远的行星时,这种天象就叫月掩行星。几百年前,天文学家用望远镜观测月掩星时就已发现被掩的恒星是瞬息即逝地立即消失,而后又干净利落地复现。如果月亮是个有大气层的天体,当月掩星之前,将要被掩的恒星的亮度会逐渐减弱并消失在月亮的东边缘;过一会,被掩的恒星会从月亮的西边缘出现并一点点变亮。正因为没有观测到这种现象,所以从那时起人们已知道, 相似文献
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给出1997年3月9日日全食时所作的日冕偏振CCD观测资料的处理结果,包括太阳赤道东西和两极等十二个方向的中冕(1.6-3.2R)绝对亮度分布和偏振度分布。 相似文献
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谈日全食观测方法──写在3月9日日全食之前王宗良广大青少年大文爱好者十分关注的1997年3月9日日全食即将来临,全食带经过我国的黑龙江省漠河地区,我国大部分地区可看到日偏食(见表一)。为了使众多有兴趣观测此次日全食的业余爱好者观测成功,特将有关日食的... 相似文献
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目前太阳活动处于极小期,太阳表面的活动区磁场处于相对不活动状态。但暗条和冕洞等活动形式仍有存在。特别是极区冕洞,其性质仍有许多疑团不被人所知。例如磁场对冕洞的影响。在中低太阳纬度,冕洞出现在大块的磁场单极区。然而在高纬区情况如何呢?冕洞在极区经常存在(极区冕洞),但并不总是存在。我们曾看到美国高山天文台(HAO)于1973观测的一幅日全食照片,其南极有明显的极区冕洞,而北极区存在有纤细而美丽的冕羽。我国1968年和1980年两次日全食所观测的资料只有中内冕(R⊙—1.5R⊙以内),R⊙大于1.5R⊙的外日冕平时还只有在空间才能得到。1997年3月9日日全食是本世纪我国国土上观测日冕的良好机会,但条件限制我们不能携带专门用于日全食观测的大型设备,本文提出了一种用普通摄像机拍摄日冕像而再进行图像采集处理的方法,以获得R⊙大于等于2范围的日冕观测方案。另外在日全食观测前后,需要用同一台摄像机在同盘磁带上对黑暗进行拍摄以备暗场处理之用。再用同台摄像机和GG11滤光片在同盘磁带上对均匀天空进行拍摄以作黄光,白光平场背景之用。根据不同研究的需要,在资料处理时,应作相应的绝对定标,大气消光及位移的改正。 相似文献