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  1. 資料時間:2024/06/01

  2. 袁丁团队在本次研究中发现,太阳耀斑爆发触发了尺度的磁流体动力学前以太阳耀斑为中心往四周扩散传播,磁流体动力学途径过了一个巨大的冕洞——日冕中温度、等离子体密度、磁场强度的区域,在空间太阳望远镜的极紫外波段辐射弱,所以

  3. 2024年4月23日 · 22日,记者从哈尔滨工业大学(深圳)获悉,该校空间科学与应用技术研究院教授袁丁及其合作研究者首次观测到电磁波(光波)动态传播,证实太阳日冕的特殊结构以及行星等大型天体可作为电磁信号放大器,或可实现星际间通讯或者能量传输。 相关研究成果发表在《自然·通讯》上。 耀斑爆发(波源)、冕洞(凸透镜)和磁流体力学波的波前的扩散和聚焦过程。 研究团队供图....

  4. 2024年4月23日 · 袁丁团队在本次研究中发现,太阳耀斑爆发触发了尺度的磁流体动力学前以太阳耀斑为中心往四周扩散传播,磁流体动力学途径过了一个巨大的冕洞——日冕中温度、等离子体密度、磁场强度的区域,在空间太阳望远镜的极紫外波段 ...

  5. 2024年5月7日 · 据测量,该磁流体动力学经过聚焦后,波动的振幅增加了3倍,所携带的能量流提升了7倍,这表明这种现象具备能量聚焦的效应。 太阳动力学天文观测的耀斑爆发(波源)、冕洞(棱镜)和磁流体力学前的扩散和聚焦过程

  6. 2024年5月7日 · 22日,记者从哈尔滨工业大学(深圳)获悉,该校空间科学与应用技术研究院教授袁丁及其合作研究者首次观测到电磁(光波)动态传播,证实太阳日冕的特殊结构以及行星等大型天体可作为电磁信号放大器,或可实现星际间通讯或者能量传输。. 相关 ...

  7. 据测量,该磁流体动力学经过聚焦后,波动的振幅增加了3倍,所携带的能量流提升了7倍,这表明这种现象具备能量聚焦的效应。太阳动力学天文观测的耀斑爆发(波源)、冕洞(棱镜)和磁流体力学前的扩散和聚焦过程。

  8. 2024年4月23日 · 袁丁团队在本次研究中发现,太阳耀斑爆发触发了尺度的磁流体动力学前以太阳耀斑为中心往四周扩散传播,磁流体动力学途径过了一个巨大的冕洞——日冕中温度、等离子体密度、磁场强度的区域,在空间太阳望远镜的极紫外波段 ...

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