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Global maps of the magnetic field in the solar corona SCIENCE 发表



Mapping the magnetic field in the solar corona through magnetoseismology在SCIENCE CHINA Technological Sciences发表


至关重要的太阳磁场


对于太阳来说,磁场具有极其重要的意义。这主要体现在三个方面:


首先,太阳黑子的11年周期本质上是太阳大尺度磁场的周期性转化;其次,太阳系中最剧烈的爆发现象——太阳耀斑和日冕物质抛射通常是由太阳磁场的演化所驱动的;最后,与磁场相关的物理过程导致了太阳外层大气——日冕的百万度高温,并因此产生充满行星际空间的超声速太阳风。


自17世纪初伽利略用望远镜观测和研究太阳算起,太阳物理的科学研究已经持续了数百年。实际上,也正是因为磁场,关于太阳的科学研究才会一直长盛不衰。


图1 根据势场源表面模型计算得到的太阳三维磁场结构。不同颜色的线代表磁力线,中间为光球磁场在视线方向上的分量分布图(Yang, Tian, Tomczyk, et al. 2020, Sci China Tech Sci)。


太阳磁场研究回溯



由于磁场的重要性,测量太阳磁场一直都是太阳物理学家最重要的使命之一。


20世纪初,著名太阳物理学家海耳基于刚发现不久的物理学原理——塞曼效应(谱线在磁场中分裂的现象,1902年诺贝尔物理学奖),首次直接测量到太阳黑子中数千高斯的磁场。在那之后,塞曼效应一直被用于测量太阳表面(光球)的磁场。


经过100多年的发展,今天我们已经能够对全日面的光球矢量磁场进行较高精度的测量。在我国,北大校友艾国祥院士创建的国家天文台怀柔太阳观测基地对光球磁场测量也作出了重要的贡献。


然而迄今为止,我们对太阳磁场的常规测量仅仅局限在光球层。光球之上的太阳大气,尤其是最外层的日冕,其中的磁场仍难以测量。这是因为日冕磁场比光球磁场要弱得多,日冕谱线因塞曼效应而分裂所产生的子线之间波长差很小;另外,日冕的高温导致日冕谱线的轮廓变得很宽,使本来就不明显的谱线分裂更加难以被测量出来。


由于太阳大气各层次中的磁场实际上是一个整体,磁场将各层大气耦合在一起,这导致太阳上最重要的物理过程大多跟磁场的三维结构及其演化有关,因此,日冕磁场测量的困难极大地制约了太阳物理学科的发展。


在缺乏日冕磁场测量的现实条件下,太阳物理学者通常只能在一些假设下,通过模型来重构出日冕磁场位形,用以研究太阳大气动力学和太阳爆发等物理过程。但是这些模型假设对于日冕中的有些区域不一定成立,而且不同模型重构得到的磁场结构经常不一样。


另一方面,太阳物理学者也在孜孜不倦地寻找其他能够用来测量日冕磁场的方法,如射电诊断方法、磁震学方法等。这些方法通常是基于日冕中的一些偶发现象,如耀斑、冕环的震荡等,因此只能诊断日冕中较小区域的磁场,很难对日冕的全球性磁场进行常规测量


近日,北京大学地球与空间科学学院田晖教授和杨子浩同学等人在日冕磁场测量方面取得重要进展。他们利用高山天文台日冕多通道偏振仪(CoMP),首次测量得到日冕磁场的全球性分布,为日冕磁场测量这一世纪难题的解决提供了一个新的有效途径。两篇相关论文近日分别发表在Science杂志(《科学》)和Sci Chin···

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关于含金量,根据教育部2016年的发文,可以说是基本一致;关于社会认可度,要视行业、意向岗位、招聘方的具体要求而定,比如有些岗位是明确要求需有工商管理学科背景,但不会强调需要全日制;关于参加公务员考试和社会招聘,也要看具体单位要求,有些单位确实是默认要求全日制的。详细可见下面的回答:【全日制的优势】···

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