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谢瑞祥

作品数:54 被引量:38H指数:3
供职机构:中国科学院云南天文台更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国科学院西部之光基金更多>>
相关领域:天文地球机械工程更多>>

文献类型

  • 52篇期刊文章
  • 1篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 53篇天文地球
  • 1篇机械工程

主题

  • 49篇射电
  • 27篇太阳射电
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  • 23篇太阳
  • 13篇射电辐射
  • 12篇日冕
  • 10篇太阳射电爆发
  • 9篇耀斑
  • 5篇微波
  • 5篇微波爆发
  • 5篇分米波
  • 4篇日冕物质抛射
  • 4篇天文
  • 4篇物质抛射
  • 4篇CME
  • 4篇波段
  • 3篇云南天文台
  • 3篇射电观测
  • 3篇射电频谱
  • 3篇射电频谱仪

机构

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  • 26篇中国科学院国...
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作者

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  • 2篇段长春
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传媒

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年份

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  • 2篇2005
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  • 2篇2002
  • 7篇2001
  • 4篇2000
  • 5篇1999
  • 3篇1998
  • 4篇1997
  • 4篇1996
  • 1篇1995
  • 1篇1993
  • 1篇1991
  • 2篇1990
  • 5篇1989
  • 1篇1987
54 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
2个二次触发型太阳耀斑的射电时间轮廓及其日冕磁结构
2006年
利用国家天文台(北京和昆明)的射电频谱仪(频段为0.65~7.6GHz)和相关的NORH/17GHz射电以及TRACE/171^°A EUV和Yohkoh/SXT的观测资料,分析了2001/04/10和10/19的2个共生精细时间结构的稀有事件,这2个事件的射电爆发时间轮廓和观测特征相似,通过这2个事件的微波(17GHz)偏振观测资料的比较,发现这2个射电爆发均由包含多重(4极)磁结构的复杂活动区引起,特别指出这2个耀斑最后都导致了耀斑后相的分米波射电爆发(第二次触发耀斑),这可能是后环引起的射电爆发。它们都分别对应于双极磁位形,表明这两次触发耀斑是由相似的耀斑模型产生。2个分米波爆发可能是相似(homologous)耀斑的射电表现,可以推测这两次耀斑的驱动器可能皆是磁流浮现或对消(因为源区有新的单或双极出现或消失),而它们的触发器皆是由双极反向Y型位形(具有一个双极拱的单磁流系统)的磁重联,耀斑后环的演化是导致耀斑后相分米波射电爆发的必要条件。我们认为,这双带耀斑对应的宽带射电爆发辐射机制是回旋同步加速辐射过程,而耀斑后相的窄带分米波爆发的辐射机制是等离子体辐射过程.
谢瑞祥郝龙飞颜毅华许春刘玉英施硕彪李维华
关键词:太阳射电辐射
微波毫秒尖峰辐射的时间轮廓
1999年
对1990年7月30日云南天文台4波段太阳射电同步观测系统所观测到的大量毫秒级尖峰辐射(ms-spikes)的时间轮廓(包括各种定义的持续时间,上升时间,衰减时间,强度等)作了详细的统计分析,并与米波-长厘米波段的spike的时间轮廓作了一些比较,以求对微波段的spike的时间轮廓的特征有一个深入的了解。
汪敏谢瑞祥
关键词:太阳射电爆发
一个包含多重源扩展拱类型的太阳射电运动Ⅳ型爆发
2001年
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型爆发是归因于扩展拱中捕获的高能电子的同步加速辐射,而多重准周期脉动则是归因于等离子体谐波辐射.
谢瑞祥汪敏段长春颜毅华R. A. SychA. T. Altyntsev
关键词:太阳
四频率太阳射电高时间分辨率观测特征:微耀斑能量释放的证据被引量:1
1996年
作为微耀斑能量释放的证据,本文扼要介绍了云南天文台“四频率太阳射电高时间分辨率同步观测系统”(1.42,2.13,2.84和4.26GHz)1989年12月-1993年4月的观测事例,包含低强度的毫秒尖峰辐射(msspike),类尖峰辐射(spike-like),快速脉动现象,两种新的快速精细结构──微波Ⅲ型爆和微波类斑点结构.统计了快速精细结构的寿命,在统计基础上分别以实例描述了各类现象的观测特征.
谢瑞祥汪敏宋谦
关键词:太阳耀斑射电观测
太阳射电IV型爆发及伴随现象与白光耀斑的关系被引量:1
2000年
通过1991年6月6日共生太阳白光耀斑(WLF)的射电运动IV型爆发及其伴随现象(包括耀斑后环、爆发衰减相的射电脉动、多波段射电辐射和太阳物质抛射等)观测资料的分析,定性地探讨了WLF的起源、加热机制和发射地点的问题.假设了WLF和射电运动IV型射电爆发可能有共同起源的低日冕电子加速区,讨论了WLF的能量传输可能是通过二步加速过程,即来自低日冕的非热电子沉降能量于色球层,产生色球层的压缩波或向下的辐射场进而使上光球层温度增加导致WLF此外,提出WLF可能会伴有耀斑后环和射电精细结构的对应物.
谢瑞祥汪敏
关键词:太阳射电爆发白光耀斑耀斑后环
关于日冕双向电子束的加速问题
2001年
介绍了云南天文台和北京天文台频谱仪所观测到具有正、负频漂的米波Ⅲ型爆发和微波尖峰辐射。对双向电子束源的频率和高度进行了估计。 2个事件都表明在具有正、负频漂率的爆发之间有一分界频率 ( 2 50和 2 90 0MHz) ,这说明爆发源是一个复杂加速源 ,电子束同时向上、下 2个方向注入。由本文的 2个事例可以说明 :1 .双向电子束的转换 (changeover)范围是在 2 50~ 2 90 0MHz的宽频带里 ,并且起源是在很小范围 ( 4~ 70MHz)内。这些电子束从高层到低层日冕都有一个很窄的独立加速区 ,文中的Ⅲ型爆发对可能是它们的等离子体辐射现象。 2 .在低日冕分离开放磁场和闭合磁场的电流片 ,以及高日冕相反方向的开放磁力线的交叉区域可能都是双向电子加速区。从闭合磁场到开放磁场的磁拓扑范围将是很大的 (大约在光球上 2× 1 0 4km到 1 0 .7× 1 0 4km)。
段长春谢瑞祥
关键词:日冕射电爆发
太阳米波和分米波Ⅱ型、Ⅲ型射电暴及其精细结构观测研究进展被引量:8
2012年
太阳米波和分米波的射电观测是对太阳爆发过程中耀斑和日冕物质抛射现象研究的重要观测手段。米波和分米波的太阳射电暴以相干等离子体辐射为主导,表现出在时域和频域的多样性和复杂性。其中Ⅱ型射电暴是激波在日冕中运动引起电磁波辐射的结果。在Ⅱ型射电暴方面,首先对米波Ⅱ型射电暴的激波起源问题和米波Ⅱ型射电暴与行星际Ⅱ型射电暴的关系问题进行了讨论;其次,结合Lin-Forbes太阳爆发理论模型对Ⅱ型射电暴的开始时间和起始频率进行讨论:最后,对Ⅱ型射电暴信号中包含的两种射电精细结构,Herringbone结构(即鱼骨结构)和与激波相关的Ⅲ型射电暴也分别进行了讨论。Ⅲ型射电暴是高能电子束在日冕中运动产生电磁波辐射的结果。在Ⅲ型射电暴方面,首先介绍了利用Ⅲ型射电暴对日冕磁场位形和等离子体密度进行研究的具体方法;其次,对利用Ⅲ型射电暴测量日冕温度的最新理论进行介绍;最后,对Ⅲ型射电暴和Ⅱ型射电暴的时间关系、Ⅲ型射电暴和粒子加速以及Ⅲ型射电暴信号中包含的射电精细结构(例如斑马纹、纤维爆发及尖峰辐射)等问题进行讨论并介绍有关的最新研究进展。
高冠男林隽汪敏谢瑞祥
关键词:太阳激波
伴随CME的微波爆发的特征被引量:1
2005年
分析了与日冕物质抛射(CME)有关的太阳微波爆发(SMB)的特征,包括持 续时间、峰值流量、爆发类型、谱指数等.选取了从1999年11月至2003年9月的136 个事件,包括60个部分晕状CME(120°<宽度<360°)/晕状CME(宽度=360°)和 76个正常CME(20°<宽度<120°)/窄CME(0°<宽度<20°). 研究发现: (1)与正常CME/窄CME有关的微波爆发持续时间较短,与部分晕状 /晕状CME有关的微波爆发持续时间有长有短; (2)与慢CME有关的微波爆发持续时 间较短,与快CME有关的微波爆发持续时间可长可短;(3)与正常/窄CME有关的微 波爆发峰值辐射流量比较小,与部分晕状/晕状CME有关的微波爆发峰值辐射流量有大 有小;(4)与慢CME有关的微波爆发峰值辐射流量较小,与快CME有关的微波爆发峰 值辐射流量可长可短; (5)与正常/窄CME有关的微波爆发绝大多数为简单(simple) 型,与晕状CME有关的微波爆发绝大多数为复杂(C)/大爆发(GB)型; (6)与CME 有关的事件在频率,f
邵承文汪敏谢瑞祥
微波Ⅲ型爆发的一些初步研究
1999年
云南天文台“四波段(1.42GHz,2.13GHz,2.84GHz和4.26GHz)太阳射电高时间同步观测系统”在1990.1~1994.1期间,观测到5个具有短时标漂移结构的射电爆发事件,也就是微波Ⅲ型爆发。本文从中选取较典型的1991年3月13日事件,对Ⅲ型爆发的时间轮廓(持续时间,衰减时间)作了分析,并与米波,分米波和微波段其它观测结果作了一些比较,以求对长厘米~短分米波段(微波低端)Ⅲ型爆发的时间轮廓的特征有一个初步的了解,最后对爆发的物理参数作了估计。
李跃汪敏谢瑞祥
关键词:太阳射电
太阳微波尖峰辐射的高时间、高频率分辨率偏振观测被引量:3
2000年
利用北京天文台 2.6—3.8 GHz频谱仪的观测资料,找到 11个微波尖峰辐射事件.尖峰一般具有数十毫秒的寿命,数百个sfu的流量密度和数十至数百MHz的带宽,这与以前的报道类似.尖峰的偏振度各式各样,有的尖峰还有数千MHz/s的频率漂移.某些尖峰在二个偏振态之间有8毫秒的时间延迟(最大延迟可达16毫秒).另外,还发现了尖峰的偏振度随频率剧烈变化的偏振反转现象.
汪敏傅其骏谢瑞祥
关键词:太阳射电偏振微波
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