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1.
2.
1 INTRODUCTIONIn the previous paper (on et al. 1999, hereafter Paper I), we investigated the wavelength-dependence of four colltribution functions (CFs) derived from dmerent formal solutions andreferring to different emergellt quantities in the unpolarized case. Because one cannot generallyassign a single formation region to the whole line band in a real stellar atmosphere, e.g., the solaratmosphere, instead, the line formation region can be defined as the layers deviating farthestfrom t…  相似文献   
3.
本采用改进后的平行Shooting方法,即连续正交归一化方法,通过增加系统的秩和把微分方程从线性变成非线性的方法,使得病态方程变成非病态方程,克服了平行Shooting方法(不连续正交归一化方法)的主要困难:一是选择径向网格点数目的问题,如果被检验振动模的径向节点数大或小,所需要的网格点数则多或少;二是在远离阈值的时候,尚未有合适的方法提高计算精度的问题。数值计算出了标准太阳模型的绝热非径向太阳  相似文献   
4.
黄光力 《天文学进展》2002,20(4):384-384
以国家自然科学基金委员会“九五”重点项目“太阳射电爆发频谱及其物理机制”、国家重点基础研究发展规划项目“太阳剧烈活动与空间灾害天气”子课题“太阳高能粒子的起源与输出”等研究为背  相似文献   
5.
Ellerman bombs and type Ⅱ white-light flares share many common features despite the large energy gap between them.Both are considered to result from local heation in the solar lower atmosphere.This paper presents numerical simulations of magnetic reconnection occurring in such a deep atmosphere,with the aim to account for the common features of the two phenomena.Our numerical results manifest the following two typical characteristics of the assumed reconnection process:(1)magnetic reconnection saturates in-600-900s,which is just the lifetime of the two phenomens;(2)ionization in the upper chromosphere consumes quite a large part of the energy released through reconnection,making the heation effect most significant in the lower chromosphere.The applicationof the reconnection model to the two phenomena is discussed in detail.  相似文献   
6.
仇朴章  刘忠 《天文学进展》1996,14(3):175-180
在文献」1「4 基础上,根据近年文选址实践中提出的问题,先进一步讨论了大气相干直径和时间的的物理和意义,然后强调了自由大气湍流的天文成像效应及选址中进行研究和测量的重要性。最后对差分像运动方法测量视宁度的定标和系统误差等问题作了分析。  相似文献   
7.
8.
9.
寒武-奥陶系太阳顶群是西秦岭南亚带最重要的含金-铀岩系,其主要由碳质硅质岩及碳质板岩组成,岩石中还保留了许多沉积组构,如块状构造,纹层构造,韵律构造,结核状构造等,根据岩石学,岩石组合,沉积组构,结合岩石化学,微量元素及稀土元素特征,认为太阳顶群岩石为被动大陆边缘陆海槽中的非补偿性沉积,形成于半深水的滞流水沉积环境。  相似文献   
10.
将一年中可以进行光谱观测的时间相对最多,同时太阳成像质量相对较好的月份作为光谱观测最佳时间。为此我们统计了光谱仪1976年到1987年的观测资料,初步分析得出云台凤凰山太阳光谱最佳观测时间的年分布情况,相对好一些的是9月份,其次是3~4月份。  相似文献   
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