光层关键词检索结果

2025 年太阳任务旨在研究太空天气和日光层形状

2025 Missions to the Sun Seek to Study Space Weather and Shape of the Heliosphere

从太空天气到科学任务,今年太阳物理学领域有很多令人兴奋的事情。

探索太阳的隐形屏障:NASA 的 IMAP 任务绘制日光层地图

Exploring the Sun’s Invisible Shield: NASA’s IMAP Mission To Map the Heliosphere

美国宇航局的 IMAP 任务将于 2025 年发射,它将深入探究日光层的奥秘,绘制其边界图并研究太阳风的相互作用。借助最先进的仪器,该探测器旨在提高我们对太空天气的了解,提供预警以保护地球的技术。美国宇航局 IMAP 发射:太空探索的新时代 12 月 3 日 [...]

[鱼类学 • 2024] Chromis abadhah • 来自马尔代夫中光层珊瑚生态系统的一种雀鲷新种(Teleostei,雀鲷科)

[Ichthyology • 2024] Chromis abadhah • A New Species of Damselfish (Teleostei, Pomacentridae) from mesophotic coral ecosystems of the Maldives

Chromis abadhahL.A. Rocha, Pinheiro, Najeeb, C.R. Rocha & Shepherd, 2024 DOI: doi.org/10.3897/zookeys.1219.126777 摘要从中光珊瑚生态系统中 95 至 110 m 深度采集的四个标本中描述了 Chromis(Teleostei,Pomacentridae)的新物种在马尔代夫,印度 海洋。克罗米斯·阿巴达 sp.十一月可以通过以下特征组合将其与其所有同类区分开来:背鳍条XIII,12-13;臀鳍条 II,11–12;胸鳍条 17-18;管状侧线鳞片17;鳃耙 7+17–18 = 24

科学家将受太阳影响的太空区域称为日光层——但如果没有星际探测器,他们对其形状知之甚少

Scientists call the region of space influenced by the sun the heliosphere – but without an interstellar probe, they don't know much about its shape

太阳使地球变暖,使地球适合人类和动物居住。但这并不是它的全部作用,它影响的太空区域要大得多。

开源 MAGPRIME 支持日光层的空间磁学

Open-Source MAGPRIME Supports Space Magnetism in the Heliosphere

MAGPRIME 是一个磁干扰消除算法库(包括基准),可以通过提供模拟来确定最佳磁力计位置,从而帮助航天器的设计。

日光层的压缩:宇宙事件如何改变地球上的生命

Сжатие гелиосферы: как космическое событие изменило жизнь на Земле

最新动态来自 kosmoscov 的贡献。

下一代太阳能电池:利用基于镧系元素的发光层增强空间能量

Next-Gen Solar Cells: Boosting Space Energy with Lanthanide-based Luminescent Layers

最近推出了一项开创性的研究,有望在空间应用的光伏 (PV) 技术方面取得重大进展。首席研究员 Sandra Correia 博士(阿威罗大学和电信学院)和 Rute Ferreira 教授(阿威罗大学和 CICECO _ 阿威罗材料研究所)以及 Lianshe Fu 博士和 Paulo André 教授(里斯本大学 […]

透明涂层可以防止藻类在水下太阳能电池上的生长

Transparent coating can prevent growth of algae on underwater solar cells

DTU研究人员为水下无人机和太阳能电池平台开发了重要的涂层。涂层不会以不同的颜色装饰无人机,而是充当一个自抛光层,当它们处于海平面以下的任务上时,可以使藻类和其他生物污染物远离无人机的内置太阳能电池。

21%的海洋正在失去阳光 - 这对海洋生物意味着什么

21% of the Ocean Is Losing Sunlight – What That Means for Marine Life

在过去的二十年中,超过20%的全球海洋经历了显着的黑暗,大大降低了光学区的深度 - 对于大多数海洋生物来说,阳光层是必不可少的。在诸如营养径流和变化气候模式之类的因素的驱动下,这种变化可能会破坏微妙的生态系统,将依赖光的生物施加在更艰苦的空间中,[...]

美国宇航局本月将启动一项新的太阳任务:“PUNCH 将看到日全食”

NASA's launching a new sun mission this month: 'PUNCH is going to see a total solar eclipse'

美国宇航局的 PUNCH 任务定于 2 月 27 日发射,可能会彻底改变太空天气预报,统一日冕和日光层,并有助于改进天文学技术。

太阳周期研究揭示带电粒子数量和相互作用的趋势

Solar cycle study reveals trends in charged particle numbers and interactions

一支大型研究团队参与了阿尔法磁谱仪合作项目,该项目分析了国际空间站上阿尔法磁谱仪 (AMS) 11 年的数据,发现了日光层中移动粒子数量及其相互作用的趋势。

[鱼类学 • 2025] Plectranthias raki • 来自马尔代夫中光珊瑚生态系统的鲈鱼新种(鲈形目:Serranidae)

[Ichthyology • 2025] Plectranthias raki • A New Species of Perchlet (Perciformes: Serranidae) from mesophotic coral ecosystems of the Maldives

Plectranthias raki Shepherd, Pinheiro, Najeeb, C. R. Rocha 和 L. A. Rocha, 2025 DOI:doi.org/10.3897/zookeys.1223.135292摘要在此,我们描述了一种新的 Plectranthias perchlet 种,该种发现于印度洋马尔代夫中光层珊瑚生态系统 100–125 米深处。Plectranthias raki sp. nov. 在形态和颜色上都很独特。以下特征组合将其与所有已知同类区分开来:背鳍 X,15;臀鳍射线 III,7;胸鳍射线 13 | 13(13 | 12),全部不分支;

绘制日球层地图:美国宇航局雄心勃勃的 2025 年 IMAP 任务详解

Mapping the Heliosphere: NASA’s Ambitious 2025 IMAP Mission Explained

美国宇航局和 SpaceX 已将 IMAP 航天器的发射时间重新安排到 2025 年 9 月,以便有更多时间准备其飞行系统。该任务将探索日光层,以了解太阳的保护性气泡及其对太空天气和生命的影响。与 IMAP 一起进行的还有两个共乘任务:Carruthers Geocorona 天文台和 NOAA 的 [...]

机器人让科学家以前所未有的方式研究珊瑚礁生物多样性

Robots give scientists unprecedented access to study coral reef biodiversity

中光层珊瑚生态系统拥有世界上最高的石珊瑚 (Scleractinia) 多样性,因此对研究人员来说尤为重要。这些生态系统的独特之处在于,与浅水珊瑚生态系统相比,它们拥有更多的本地物种。然而,它们很难监测,因为它们通常位于 30 至 150 米的较深深度。

Devojyoti Kansabanik 等人指出,使用回旋同步辐射估算 CME 磁场的简单均质模型可能存在不足。

A Possible Indication of the Insufficiency of Simplistic Homogeneous Models for Estimating Magnetic Fields of CMEs using Gyrosynchrotron Emission by Devojyoti Kansabanik et al.

日冕物质抛射 (CME) 是太阳日冕向日光层大规模喷射等离子体和磁场。CME 等离子体中携带的磁场对于理解其传播、演化和地理效应至关重要。在无线电波长的不同可观测物中,CME 等离子体微弱回旋同步加速器 (GS) 发射的光谱建模被认为是用于估计空间分辨的 CME 磁场最有前途的远程观测技术之一 [...]

观看“万圣节彗星”ATLAS 在飞向太阳时燃烧

Watch the 'Halloween comet' ATLAS burn up as it flies into the sun

观看太阳和日光层观测站航天器拍摄的这段诡异画面,观看彗星 C/2024 S1 (ATLAS) 坠入太阳的死亡画面。

Nicolina Chrysaphi 等人利用多航天器观测研究太阳射电爆发上升和衰减时间的角度和频率依赖性。

The angular and frequency dependence of solar radio burst rise and decay times using multi-spacecraft observations by Nicolina Chrysaphi et al.

日光层的密度波动会干扰传播的射电光子,通过散射等频率相关效应改变其轨迹。至关重要的是,这些密度波动是各向异性的,导致各向异性散射和定向无线电波传播。这意味着不同位置的观察者可能会获得不同的无线电特性估计值。这种影响在通过等离子体发射机制发射的太阳射电爆发中尤为明显。研究表明,探测器 [...]

研究实验室发现第 5,000 颗彗星

Research Lab Discovers 5,000th Comet

华盛顿 — 3 月 25 日,美国海军研究实验室 (NRL) 掠日者项目达到了一个非凡的里程碑——在欧洲航天局 - 美国国家航空航天局 (ESA-NASA) 联合数据中发现了第 5,000 颗彗星太阳和日光层观测站(SOHO)。