“羲和号”系列成果发布
近日,中国国家航天局正式发布中国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”取得的系列新成果,其中包括已观测到近百个太阳爆发活动、首次在轨获取太阳Hα谱线精细结构、进一步试验中国新型卫星技术。 2021年10月14日,“羲和号”发射升空,运行于平均高度为517公里的太阳同步轨道,主要科学载荷为太阳Hα成像光谱仪。“羲和号”升空以来,国家航天局组织航天科技集团、南京大学、中国科学院等任务单位,完成了“羲和号”在轨测试和试验工作。 高分专项总设计师兼副总指挥、国防科工局重大专项工程中心主任赵坚介绍,作为中国首位太阳专属“摄影师”,经过前期在轨测试与调试,“羲和号”已成功实现了国际首次空间太阳Hα波段光谱扫描成像,国际首次在轨获取太阳Hα谱线、SiⅠ谱线和FeⅠ谱线的精细结构。根据这些谱线的精细结构,可反演出高精度的全日面色球和光球多普勒速度场,发生在太阳大气中的活动可被详细记录到,进而研究太阳活动的物理过程。 目前,“羲和号”每......阅读全文
羲和号首次在轨获得太阳Hα谱线
“羲和号”卫星是我国首颗太阳探测的科学技术实验卫星,去年10月14日在太原卫星发射中心成功发射,标志着我国正式迈入空间探日的时代。1月28日,中国国家航天局对地观测与数据中心主任赵坚在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示,这颗卫星经过三个多月的在轨测试和实验,已经完成卫星平台技术验证40多次,对太
“羲和号”首次获得三种太阳谱线轮廓
“‘羲和号’发射后,已经在空间首次同时获得了太阳全日面Hα谱线、Si I谱线和Fe I谱线的精细结构和光谱成像,以及几十个太阳耀斑的资料。”7月19日,在教育部“教育这十年”“1+1”系列发布会之高校科技创新改革发展成效新闻发布采访活动中,中国科学院院士、“羲和号”科学总顾问、南京大学教授方成欣
相距1.5亿公里,给太阳大气做CT的“羲和号”
成功在轨运行10个月后,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”的科学探测和卫星技术成果今天正式公布。从“羲和号”上“看”太阳,观测到了什么?这些科学探测成果,对于人类认识太阳有哪些新贡献?后续太阳探测活动,还将如何开展? 相当于给太阳低层大气做CT扫描 “羲和号”于2021年10月14日发射
探测太阳一年多-“羲和号”再获两项重要发现
在轨运行13个月后,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”再传好消息。 11月16日,在中国天文学会成立百年纪念大会上,“羲和号”首席科学家、南京大学教授丁明德透露,“羲和号”再获两项重要发现,即同时测量到太阳光球和色球的较差自转以及成功捕捉到一次罕见的X1级大耀斑。 较差自转是指天体在
国际“群雄逐日”-中国“羲和”有何潜力?
北京8月30日,中国国家航天局30日发布“羲和”探日成果。在人类文明发展进程中,研究并认识太阳,一直是国内外科学家关注的重中之重,而空间太阳探测具有不受地球大气吸收影响的优势。作为中国首颗太阳探测科学技术试验卫星,“羲和号”有何突出表现,“双星逐日”景象何时实现,中国探日计划的未来重点是什么等话题备
“羲和号”系列成果发布
近日,中国国家航天局正式发布中国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”取得的系列新成果,其中包括已观测到近百个太阳爆发活动、首次在轨获取太阳Hα谱线精细结构、进一步试验中国新型卫星技术。 2021年10月14日,“羲和号”发射升空,运行于平均高度为517公里的太阳同步轨道,主要科学载荷为太阳H
探测太阳一年多-“羲和号”再获两项重要发现
在轨运行13个月后,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”再传好消息。11月16日,在中国天文学会成立百年纪念大会上,“羲和号”首席科学家、南京大学教授丁明德透露,“羲和号”再获两项重要发现,即同时测量到太阳光球和色球的较差自转以及成功捕捉到一次罕见的X1级大耀斑。较差自转是指天体在自转时不同部
中国首颗“羲和号”如何给太阳大气做“CT”?
8月30日,中国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”探日成果在北京正式发布,该卫星由中国航天科技集团八院抓总研制。自2021年10月14日成功发射以来,“羲和号”按照既定任务计划开展科学观测,累计下传原始观测数据50Tbit,生成科学数据约300Tbit,这些数据已向全球开放共享,得到了美、法、德
创下5个国际首次,“羲和”探日成果正式发布
记者从国家航天局获悉,8月30日,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成果正式发布,共创下5个国际首次。自发射以来,“羲和号”按照既定任务计划开展科学观测,累计下传原始观测数据50Tbit,生成科学数据约300Tbit,对于后续开展太阳空间探测任务以及提升我国在空间科学领域国际影响力等具有重要
“羲和号”再现太阳暗条爆发三维动力学过程
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517371.shtm太阳表面的细长暗条变化多端。它们有时会突然消失,有时又会突然爆发,像其他太阳爆发活动一样,给地球磁场带来或多或少的干扰。2月5日,记者从南京大学获悉,该校太阳物理团队基于“羲和号”全日
羲和二号论证中-计划开启中国太阳立体探测时代
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508495.shtm
“羲和号”助力发现太阳喷流磁场结构的形成过程
近日,北京大学、南京大学、云南大学、中国科学院云南天文台的合作团队利用“羲和号”卫星的Hα光谱成像以及美国太阳动力学天文台的数据,发现太阳大气中一种特殊磁场位型的形成过程及其内部能量变化,这为太阳喷流过程中的能量储存和释放机制提供了重要线索。相关研究成果近日发表于国际学术期刊《天体物理学快报》的“羲
傅里叶变换分光仪测量太阳光谱的谱线轮廓
傅里叶变换分光仪还用于可见光谱区,测量太阳光谱的谱线轮廓。应用于可见光波段的,是一种精度极高的光学仪器。这种仪器要求采用多种措施保证平面镜M2在长扫描距离(1~2米)内运动的平稳性,和取样间距的高精度(几埃),并需配备大容量、高速度电子计算机,才能完成傅里叶变换的数学运算。
“羲和号”精确刻画出太阳大气较差自转的三维图像
太阳大气层的自转有什么规律,特别是不同高度的太阳大气,自转又是如何变化的,此前一直没有定论。然而,13日刊发于国际学术期刊《自然·天文学》的一篇论文,为理解太阳大气的自转规律提供新视角。来自南京大学、中国科学院云南天文台、上海航天技术研究院的科研人员根据我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”最新
美飞船拍到太阳磁力线清晰画面
美飞船拍到太阳磁力线清晰画面 北京时间7月13日消息,据美国宇航局太空网报道,美国宇航局的飞船“太阳动力学观测站(SDO)”在观察太阳热区的活动时,捕捉到从太阳表面发出来的一束明亮的磁力线。 该飞船从7月6日开始对太阳热区进行观测,这期间它在光谱的远紫外区获得该发现。美国马里兰
火星太阳地球4月将成一线
这张图示展示了当发生火星合日时的火星-太阳-地球三者相对位置。这样的情况大约每26个月会发生一次,此时从地球上看去,火星几乎正好处于太阳背后。在火星合日期间,地球与火星之间的通讯联系将会受到干扰甚至中断,因此一般来说美国宇航局会事先向在火星工作的轨道器或着陆器发送长期指令以防万一
NASA公布太阳耀斑爆发图像
日珥:图像左侧可以看到一团太阳物质跃升离开太阳表面。这张照片由美国宇航局太阳动力学天文台于2013年5月3日拍摄,此时一个M级耀斑刚刚消退下去。 在这张包括了太阳整个圆面的照片中,这次日珥事件清晰可见。 这张照片拍摄于131埃波段,这一波段可以揭示太阳耀斑事件中非常高温的物质状态。 北京时
我国太阳观测设备揭示巨型太阳暗条爆发的新途径
太阳暗条是如何爆发的?记者9日从南京大学获悉,云南大学、北京大学、南京大学等高校院所的科研人员,基于我国“羲和号”卫星和空间新技术试验卫星搭载的46.5纳米极紫外太阳成像仪等设备的最新观测,揭示了太阳表面小尺度磁活动引发大规模太阳暗条爆发的新途径。这一成果近日刊发在《天体物理学报》上。太阳暗条是悬浮
异质结太阳电池生产线开建
日前,国内首条高效异质结太阳电池生产线在湖北恩施自治州建始县开工建设。该项目是国家科技部、工信部重点支持的产业化项目,其产品将是国内转换效率最高的太阳电池,这一项目的实施也打破了日本在这一领域的技术垄断。 据介绍,由湖北永恒太阳能科技股份公司和上海中智光纤通讯有限公司投资建设的高效异质结太阳
中国航天:未来五年,哪些亮点值得期待
《2021中国的航天》白皮书日前发布,除了系统介绍2016年以来我国在航天领域的重大工程和科学应用外,也介绍了未来5年我国航天事业发展的主要任务、政策与措施、国际交流与合作等内容。“中国航天重大工程正处在一个承上启下的转折点。”国家航天局副局长吴艳华介绍,15年前启动的重大工程项目基本到了收官收尾和
研究揭示太阳爆发的重构过程
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500114.shtm中国科学技术大学日地空间物理研究团队在太阳爆发活动的研究中取得重要进展,发现太阳爆发结构在早期爆发过程中发生了复杂的重构演化。5月4日,研究成果发表于《自然-天文学》。 ?
太阳光谱是线状谱还是连续谱
太阳的光谱是连续光谱中有着数以万计的吸收线和发射线连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱.炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱.例如电灯丝发出的光、炽热的钢水发出的光都形成连续光谱.
《三体》中用太阳放大信号并不靠谱
当强大的电磁波从山顶的雷达天线穿破云层射向天空,巨大的能量使周围冰雪融化、鸟兽惊散……2月14日,改编自刘慈欣著名科幻小说《三体》的同名电视剧迎来大结局,剧中“红岸基地”发射电磁波信号的场景给观众留下了深刻印象。 在“红岸基地”,主人公利用雷达天线对准太阳发射电磁波信号,从而将信号放大、向宇宙深
太阳耀斑硬X射线能谱演变特征
太阳硬X射线是耀斑高能电子束流与太阳大气相互作用产生的韧致辐射,根据简单的太阳耀斑环物理模型,假定具有流量与能谱同步变化的高能电子束流从耀斑环顶部注入,计算了硬X射线辐射在不同的靶物质密度区的能谱演变特征.结果表明:硬X射线辐射在低大气密度靶区呈现软一硬一硬的能谱演变特征,在高密度靶区硬X射线能谱则
NASA公布太阳北半球耀斑爆发图像
据英国媒体8月2日报道,各国天文台近日观测到太阳表面发生剧烈的太阳风暴,科学家预测,携带大量带电粒子的太阳风预计于8月4日抵达地球,在两极产生强烈的极光现象。 图为8月3日,NASA公布了太阳动力学观测卫星(SDO)1日通过极紫外线相机拍摄到的太阳北半球耀斑爆发,耀斑下
太阳黑子爆发耀斑-产生壮观极光
9月26日,诺森伯兰郡夜空中出现绚烂的极光,彷佛到了挪威一样。太阳耀斑让英国北部的夜空上演精彩的极光秀。英国白金汉郡,拉德格舍尔上空出现绚丽的极光。这幅照片在国际空间站上拍摄,展现了地球上空出现的亮绿色和红色极光,后一种颜色由辐射与大气层中的氮相撞所致。太阳黑子1302形成巨大的太阳
我国首次实现太阳过渡区探测
近期,中科院空间新技术试验卫星(SATech-01)上搭载的46.5nm极紫外太阳成像仪(英文名Solar Upper Transition Region Imager,简称SUTRI,图1)顺利开机,成功获得首批太阳过渡区(太阳色球与日冕之间的层次)动态成像观测数据,并捕获到近期太阳上的一些
新一轮太阳风暴来了:太阳爆发12年来最强耀斑
9月7日,记者从中国科学院国家空间科学中心获悉,9月6日晚7时53分,太阳爆发X9.3级大耀斑,引发太阳质子事件和日冕物质抛射。这是自2005年以来,太阳最强的一次爆发活动,打响了新一轮太阳风暴的第一枪。 本次太阳耀斑爆发,是由一个代号为AR2673的太阳黑子群引发的,该黑子群从9月3日以来
法国太阳观测卫星发回首幅太阳图像
法国国家空间研究中心7月28日说,该机构于今年6月发射的“皮卡尔”太阳观测卫星日前发回了首幅太阳图像。 国家空间研究中心当天发表公报说,这幅图像几乎没有瑕疵。它是由太阳直径成像仪与表面测绘仪成像望远镜拍摄的,这表明“皮卡尔”的运行一切顺利。在未来至少两年的时间里,观测卫星还将继续不断拍摄太
综合性太阳探测卫星“夸父一号”成功发射!
10月9日7时43分,我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丁型运载火箭,成功将先进天基太阳天文台“夸父一号”发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 “夸父一号”全称“先进天基太阳天文台”(Advanced Space-based Solar Observatory,简称ASO-