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1)  solar vector magnetogtaph
太阳矢量磁像仪
2)  photoelectric solar magnetograph
太阳光电磁像仪
3)  photographic solar magnetograph
太阳照相磁像仪
4)  sun vector
太阳矢量
1.
Error analysis of pico-satellite attitude angle measurement based on sun vector;
基于太阳矢量的皮卫星姿态角测量误差分析
2.
Analyze the direct solar radiation on the satellite’s external surface,and educe an expression of the radiation;then take the parameters such as construct and size of the satellite’s external surface,satellite’s lighting time and geometry relation of satellite surface and sun vector from STK software to the expression;last analyze the calculating result.
对卫星外表面接收的太阳直接辐射进行理论分析,得出计算表达式;将卫星外部结构及尺寸参数和STK软件给出的目标卫星光照时间、卫星外表面与太阳矢量间的几何关系等参数带入计算式得到特定卫星外表面接收到的太阳直接辐射;并对计算结果进行分析。
3.
With analysis upon the performance of single polarized sky light sensor, a more stable and predictable sun vector sensor is proposed.
本文根据天空偏振模式的特点,提出了敏感太阳矢量的偏振光定姿子系统,并设计偏振光辅助定姿的GPS/SINS组合导航算法。
5)  solar Stokes vector
太阳Stokes矢量
6)  magnetoheliograph
太阳磁象仪
补充资料:太阳磁像仪
      测量太阳活动区的磁场和普遍磁场并显示磁图的一种仪器。它是根据逆塞曼效应原理设计的。所谓逆塞曼效应,是指在磁场作用下,光谱中某些对磁场敏感的吸收线发生分裂的现象。图1表示简单的三分裂,即正常逆塞曼效应。磁场平行于视线方向(纵向磁场)时,谱线分裂成左旋和右旋圆偏振的两条支线。磁场垂直于视线方向(横向磁场)时,谱线分裂成三条支线,当中的π线是线偏振,旁边两条σ 支线是部分线偏振。支线间的距离称为裂距 (ΔλH),它同磁场强度成正比。对于黑子强磁场(约数千高斯),在太阳摄谱仪入射狭缝前加上适当的分析偏振光的器件,便可在摄有磁场敏感谱线的光谱底片上直接测出裂距,从而获得黑子内的磁场强度。
  
  低于几百高斯磁场的谱线裂距太小,难于直接测量。必须借助于间接的方法,即在磁场敏感谱线轮廓某些固定位置上,测量出具有不同偏振状态的分裂支线间的强度变化,进而计算出磁场强度。太阳磁像仪就是用这种间接方法来测定磁场的。图2所示为纵向磁场的测量原理,实线和虚线分别表示两条相反圆偏振支线的轮廓,探测器对准轮廓翼部某个位置,测定两支线强度差,便可得到与它成正比的纵向磁场。至于横向磁场的测量就比较复杂,需要提高探测器的灵敏度和精密度,并使探测器对准谱线轮廓中央,才能测定。
  
  磁像仪测量的是太阳辐射的偏振状态。由于光线被倾斜镜面反射和仪器的其他缺陷,会出现附加的仪器偏振。在测量纵向磁场时,通过相减手续可自动消去仪器偏振。但在横向磁场测量中没有相减过程,仪器偏振同横向磁场引起的偏振混淆在一起,这便增加了测量的复杂性。根据所用探测器类型的不同,太阳磁像仪可以分为三种:太阳光电磁像仪、太阳照相磁像仪、太阳视频磁像仪。它们各具特点,都可用于测量太阳的表面磁场。
  
  

参考书目
   叶式煇编著:《天体的磁场》,科学出版社,北京,1978。
  

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