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1)  Non-coronal radiation
非日冕辐射
2)  X-ray corona
X射线日冕
3)  Coronal non-linear wave
日冕非线性波
4)  coronal mass ejection
日冕物质抛射
1.
Classified prediction of geomagnetic disturbance caused by coronal mass ejection;
日冕物质抛射引起地磁扰动的分类预报
2.
The relationships between the coronal mass ejections (CMEs), interplane tary disturbances and geomagnetic storms are studied, involving the solar source distribution of geoeffective halo CMEs, the periodicity of CMEs, X-ray flares a nd geomagnetic disturbances, the threshold of interplanetary parameters in causi ng geomagnetic storms, etc.
根据SOHO飞船上的LASCO和EIT探测器和GOES卫星的关于太阳活动的观测资料以及ACE和Wind飞船在地球轨道附近关于太阳风等离子体和行星际磁场的观测数据 ,分析了日冕物质抛射(CME)、行星际磁云和地磁暴的相关性 。
5)  CME
日冕物质抛射
1.
THE MONITOR OF THE CME IN MARCH 1991 BY COSMIC RAYS;
银河宇宙线对1991年3月日冕物质抛射的监测
2.
With the background structure,two tube models containing spiral magnetic field lines with a small length-scale can move in the computational domain step by step,interact afterward and trigger a Coronal Mass Ejection(CME)finally.
在这种背景结构下,两个较小尺度的磁螺旋线管模型能够连续浮入到计算域,在计算域内相互作用,触发了日冕物质抛射(CME)。
3.
The influence of a streamer background with nested close magnetic structures on the properties of CME initiated from its bottom is investigated in a solar meridian plane.
在子午面内,研究具有嵌套闭磁场结构冕流背景对触发日冕物质抛射(CME)特征的影响。
6)  coronal mass ejections
日冕物质抛射
1.
Comparison of space weather effects of two major coronal mass ejections in late 2003;
2003年10月与11月两次主要日冕物质抛射事件的空间天气效应比较(英文)
补充资料:K日冕
      太阳光球发射的连续辐射被日冕自由电子朝观测者方向散射的光,简称K冕。大部分K冕是在离日面1.3个太阳半径之内被观测到的。在 K冕光谱中完全看不到夫琅和费吸收线,这是因为日冕的温度高达100万度,电子的运动速度很大,夫琅和费线由于多普勒致宽而被大大加宽变浅,失去了吸收线的特征。例如,在100万度高温下,氢Ha线被电子加宽到 120埃,比原来的宽度大百倍以上,因而无法证认。 K冕的连续光谱的能量分布与光球相类似。 K冕的光是偏振的。被日冕电子散射的光强度不超过光球的10-5,被散射的光极少有再次散射的机会。每个日冕电子散射的光与被光球照射的亮度成比例,所以K冕给出沿视向被观测到的总电子数,由此可求出电子密度的分布。由于日冕电子密度受太阳活动的影响,因而K冕的形状与太阳活动有关。在太阳活动极大时,电子密度增加,K冕近似球对称;而在太阳活动极小时,K冕较扁。
  

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