点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:如何三维立体探测太阳?
首页> 科普频道> 天文前沿 > 正文

如何三维立体探测太阳?

来源:光明网2021-08-17 11:39

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  常言道“万物生长靠太阳”,可以说,地球上的一切能源都是直接或间接的来源于太阳。人类的进步离不开太阳,太阳造福着人类,而太阳的剧烈活动也可能给人类带来灾难,对航天器、导航、通信、长距离电力输送等都有严重的影响。

  太阳活动最主要的表现为耀斑和日冕物质抛射,本质为太阳磁场变化而引起的能量释放、物质团迅速运动、高能粒子发射和相应的辐射增强。为了能够很好的理解太阳辐射,为空间活动提供预报预警,就需要对太阳进行三维探测。

  射电爆发是这些太阳剧烈活动的即时反应,能够无缝隙地提供太阳扰动在整个日地范围内信息。因此在无线电波段进行射电观测是研究太阳活动及其对日地空间环境影响的一个十分重要的手段。

如何三维立体探测太阳?

图1. 不同观测频率对应的太阳空间分布(图源:颜毅华)

  太阳及其喷射出的物质,填充了整个太阳系,涵盖了从太阳表面到地球附近,甚至整个太阳系空间。上图表明了在不同观测频率下观测到太阳的不同部分。在不同频率下相当于观测到了太阳不同的层次,类似于去剥一个“洋葱”,频率越低,观测的层次约靠外,频率越高,约接近太阳表面,直到可见光波段,看到太阳光球层,也就是大家肉眼可见的太阳。为了能够在三维上对太阳进行解析,构建数字化太阳,就必须在射电波段进行探测。

  在从日心向外的方向上,可以利用不同的射电频率观测,综合其不同的层次得到完成的太阳数据。在日地连线的方向上,需要采用干涉成像的方法来得到两维的射电图像。一般的射电望远镜的空间分辨率可以近似表述为:1.22λ/D,其中λ为观测波长,D为望远镜口径。因为射电波段的波长远远大于光学波段,单一的大口径天线也无法得到较好的空间分辨。

  因此,一般会采用综合孔径成像的方法来实现,通过测量太阳信号到达各个天线的相位差来反求太阳亮度分布,专门对太阳观测的射电干涉阵列也称之为“射电日像仪”。关于太阳射电探测技术的内容可见《太阳射电天文学的观测技术》(陈林杰),《太阳射电成像的数字相关器》(刘飞)。

  与其它的射电源不同,太阳辐射具有一些独特之处,使得射电日像仪系统有着独特的设计要求。

  信号的快变性,信号的变化时标最快可达毫秒级。要求成像观测只能工作在快照模式,无法通过长时间积分提高信噪比;还要求同时多频率通道探测,实现类似于“CT”般的成像观测。

  展源特性,太阳大概是个32角分的面源,根据单口径天线视场公式,为了罩住全日面,天线口径不能太大。例如日本野边山日像仪的口径仅为80cm。

  信号的大动态性。不同频率下,太阳的信号动态范围很大,例如在厘米分米波段,要求接收系统的动态范围大于30dB。

  中科院国家天文台在明安图观测基地建立的明安图射电频日像仪(MUSER),就是可以实现太阳三维立体探测的一个射电成像望远镜,具备快速多通道对太阳的二维成像观测能力。

如何三维立体探测太阳?

图2. 明安图射电频谱日像仪(MUSER)(图源:颜毅华 摄)

  由射电日像仪获得太阳观测二维图像后,对这些不同频率的分层图像进行处理与三维(3D)重构,对二维图像中的特征点搜索,直观展现太阳不同高度层,给出有效的科学数据展现办法,实现太阳三维立体空间展示。

如何三维立体探测太阳?

图3. MUSER多通道观测的太阳爆发(图源:Chen, Yan, Tan, et al.ApJ, 2019)

  作者简介:王威,中国科学院国家天文台高级工程,明安图观测基地站长,主要研究方向为射电望远镜校准方法,射电天文数据处理和图像处理方法等。

  文稿编辑:赵宇豪、柒柒

[ 责编:蔡琳 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 习近平同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫会谈

  • 离家的行囊装满爱与牵挂

独家策划

推荐阅读
近日,农业农村部成都沼气科学研究所厌氧微生物创新团队与日本科学家合作发现了一种合作共赢的菌群互作模式。
2025-02-05 09:23
春节期间,全国科技馆以“科技温暖中国年”为主题,为公众献上一系列融知识性、趣味性与人文关怀于一体的科普惠民活动。
2025-02-05 09:22
太阳暗条是悬浮于日冕中的低温等离子体结构,其突然爆发可能引发日冕物质抛射,导致地球磁暴和卫星通信故障。该团队据此建立的灾变临界条件模型,可将暗条爆发预警时间提前至现有水平的2至3倍。
2025-02-05 09:48
中国海油近日对外宣布,我国首个自营超深水大气田“深海一号”累计生产天然气超100亿立方米,生产凝析油超100万立方米,其中2024年天然气产量超32亿立方米,连续3年产量在30亿立方米以上,持续保持高产稳产运行状态。
2025-02-05 09:48
4日,记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队李传锋教授、许金时教授和数学科学学院马杰教授等,联合国内研究团队,开发了适合研究单体高维量子系统的可扩展光学体系,成功观测到最强的逻辑形式量子关联。
2025-02-05 09:46
我国针对数据标注产业发布系统性指导文件,是我国为护航人工智能产业、提升新质生产力水平作出的重要布局。
2025-02-05 09:24
近期,我国“天关”卫星(爱因斯坦探针卫星)观测到一例伽马暴EP240315a,这是首次探测到宇宙早期爆发现象的软X射线信号,将为开展早期宇宙相关研究开启一扇新窗口。1月23日,相关成果论文在国际学术期刊《自然·天文》在线发表。
2025-01-27 09:44
日前,由机器人天工、天轶、小柒与现场主持人共同发布的,以“畅享科技 乐酷亦庄”为主题的北京经济技术开发区2025年文商旅体发布活动,在北京智慧融媒创新中心举办。
2025-01-27 09:35
近年来,我国种业快步发展。从种子生产到App订单运输、催芽厂催芽作业、智能秧棚育秧、轨道车运输、智能驾驶插秧、田间水肥管理、App订单驾驶收获,我国已经形成科技范十足的种子生产链条,跑出独具中国特色的农业科技创新“加速度”。
2025-01-27 09:34
乙巳蛇年将至,国家自然博物馆“灵蛇献瑞——2025乙巳蛇年生肖文物大联展”和升级焕新的基本陈列“脊椎动物的崛起”向公众开放,不少大朋友和小朋友在浓浓的年味中迎来一场科普之旅。
2025-01-27 09:34
车辆扎进山体,穿过17.5公里长的锦屏山隧道后,周遭终于从昏暗变得明亮,一座“地下城”出现在眼前——这里是中国锦屏地下实验室(以下简称“锦屏地下实验室”)二期。
2025-01-27 09:27
快过年了,当很多人渐渐放下手头工作时,团队河南安阳育种站负责人阎俊研究员和往常一样出门了,目的地依然是他熟悉的育种田。
2025-01-26 09:19
1月25日,国家林草种质资源设施保存库雄安库开工建设,标志着我国林草种质资源设施保存体系基本形成,对于全面提升我国林草种质资源保护利用水平和林草种业整体水平具有重大意义。
2025-01-26 09:17
北京大学物理学院量子材料科学中心王健团队与合作者展开研究,成功制备出铜氧化物高温超导体薄片器件,并在其中观测到零磁场下工作温度可达72开尔文的高温超导二极管效应。
2025-01-26 09:17
修复后的影片不仅没有划痕、噪点等老电影身上常见的“毛病”,而且质量比原片高很多,比如没有了威亚,色彩更亮,非常符合如今观众的观看习惯。
2025-01-26 09:16
110万吨!这是“中麦578”2024年的订单收购量。要知道,2024年全国小麦总产量是14010万吨,以此对比,“中麦578”的订单量相当于全国小麦产量的1/140。能取得这样的成绩,我特别自豪!
2025-01-26 09:15
国家统计局最新数据显示,2024年,我国全社会研究与试验发展(R&D)经费投入总量超过3.6万亿元,比上年增长8.3%,实现稳定增长,投入总量稳居世界第二位。
2025-01-24 10:01
“我们种植的是‘捷麦19’‘沧麦6002’,最高亩产已超过300公斤。”后仙庄村党支部副书记刘玉锁说,“‘春天白茫茫,夏天雨汪汪,十年九不收,糠菜半年粮。’这首民谣道尽了我们过去在盐碱地里种粮的艰难。如今,科技引领让‘盐碱滩’蝶变‘米粮川’。”
2025-01-24 10:00
记者从国家统计局获悉:2024年,我国全社会研究与试验发展(R&D)经费投入为36130亿元,同比增长8.3%。我国支持科技创新的政策体系不断完善,多元化投入格局加快构建,企业科技创新主体地位不断增强,为研发经费持续增长提供了有力支撑。
2025-01-24 09:58
在禁食或运动期间,免疫细胞(红色)迁移至胰腺并刺激产生胰高血糖素的细胞(橙色)来调节血糖,其中细胞核以蓝色显示。这表明免疫细胞不仅是抵御威胁的“战士”,还能像应急响应人员一样,在必要时介入确保机体的能量供给。
2025-01-24 09:58
加载更多