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太陽輻射如何影響短波傳波

發(fā)布時間:2012/7/1 16:51:10 訪問次數:1191

    我們所熟悉的太陽輻射是GRM1555C1H3R0BZ01D在頻譜中的可見光部分,其波長為400~700nm(1nm=IE一9m),從紫色光到紅色光。使用更傳統的單位,可見光譜位于4000~7000埃(1埃=1E-8cm),輻射的頻率等于光速(300 000 000rn/s)除以波長。這個事實讓我們察覺到可見光輻射的頻率,是在1E+14Hz左右,或者說是比典型的高頻(即短波)業(yè)余無線電頻率(3—30MHz)高上約1億倍。
    可見光頻譜可以穿過“大氣窗口”,而負責產生電離層的輻射卻不能,它們在上層大氣中電離和分解原子和分子時,在很高的高度就被吸收了。就我們的目的而言,在處理高頻傳播時,令人驚奇的事情是,僅有極其微小的一部分,大約是照射到地球大氣上的太陽輻射的0.001%,是作為電離過程的能源。想想看吧.1個百分點的干分之一,是不是很驚奇?
    這部分充滿能量的頻譜是位于可見光譜之下的,處于超紫外線(EUV)和×射線范圍之內。而作為電離或分解大氣成分的輻射,其能量必須等于或大于電離電壓或者是原子和分子的結合能量。我們用電子伏(eV)來代替焦耳,后者是在公制體系申表述機械能量的。1eV是1個電子獲得1V電壓差的能量。
    我們來快速閱覽一下高中化學課本,它顯示氫原子——所有原子中最簡單的,其電離電壓為13.6eV。正如你可能期望的那樣,在上層大氣中,能夠找到的原子氧的電離電壓,也(與氫)大約相同,而原子氮大約要高出leV。上層大氣中那些重要的雙原子分子中,氧氣、氮氣和一氧化氮(卜I。),它們的電離電壓分別為:12.5eV、15.5eV和9.5eV。在此基礎上,太陽光譜中能有效地產生電離層的那一部分是波長大約為lOOnm(1000埃)或更短一些的。這一范圍也適用于氧氣和氮氣分子的光分解作用,產生各自的成分原子。
    要注意的是,“平靜的”太陽不僅發(fā)射100 nm波長范圍的EUV光子,還有波長更短的X射線,比如說10nm,甚至1nm。所以,它們也對上層大氣的電離做出了貢獻,且其程度符合它們在太陽光譜中的相對強度,以及上層大氣中(可用于電離的)目標的豐富程度。
    上述論述適用于所謂的“平靜的太陽”,但有時候太陽是很不平靜的,會在整個頻譜上發(fā)出一陣陣的輻射,比如說無線電噪聲、光線和×射線。很明顯,這些波動中的能量光子會改變電離層中的電離總量,從而影響”小槍”(100W以下的電臺)的DXng活動。所以問題產生了,“小槍”自己可能有辦法來獲知從太陽來的能量或其他性質的光子通量的變化嗎?”
    這個問題的答案是“可能J”而且取決于前面提到的那部分頻譜。如果“小槍”正操作在短波頻譜的高端,比如說IOm波段,太陽噪聲的爆發(fā)應該可以聽得到,類似于“嗚噓……”的聲音,而如果足夠強的話,  “太陽QRN(Q簡語,來自自然中的噪聲)”甚至可能干擾“小槍”追逐DX。另一種可能性是,當“小槍”正在通聯中,所使用的路徑通過地球上陽光照射的部分,那么,伴隨著太陽耀斑而增強的EUV和×射線會使信號減弱,甚至達到中斷全部通信的程度。而可見光的增強,作為太陽擾動狀態(tài)的一個指標,則極不可能產生上述效果。太陽頻譜的可見光部分的變化是需要用復雜的光學儀器來觀測的。
    我們所熟悉的太陽輻射是GRM1555C1H3R0BZ01D在頻譜中的可見光部分,其波長為400~700nm(1nm=IE一9m),從紫色光到紅色光。使用更傳統的單位,可見光譜位于4000~7000埃(1埃=1E-8cm),輻射的頻率等于光速(300 000 000rn/s)除以波長。這個事實讓我們察覺到可見光輻射的頻率,是在1E+14Hz左右,或者說是比典型的高頻(即短波)業(yè)余無線電頻率(3—30MHz)高上約1億倍。
    可見光頻譜可以穿過“大氣窗口”,而負責產生電離層的輻射卻不能,它們在上層大氣中電離和分解原子和分子時,在很高的高度就被吸收了。就我們的目的而言,在處理高頻傳播時,令人驚奇的事情是,僅有極其微小的一部分,大約是照射到地球大氣上的太陽輻射的0.001%,是作為電離過程的能源。想想看吧.1個百分點的干分之一,是不是很驚奇?
    這部分充滿能量的頻譜是位于可見光譜之下的,處于超紫外線(EUV)和×射線范圍之內。而作為電離或分解大氣成分的輻射,其能量必須等于或大于電離電壓或者是原子和分子的結合能量。我們用電子伏(eV)來代替焦耳,后者是在公制體系申表述機械能量的。1eV是1個電子獲得1V電壓差的能量。
    我們來快速閱覽一下高中化學課本,它顯示氫原子——所有原子中最簡單的,其電離電壓為13.6eV。正如你可能期望的那樣,在上層大氣中,能夠找到的原子氧的電離電壓,也(與氫)大約相同,而原子氮大約要高出leV。上層大氣中那些重要的雙原子分子中,氧氣、氮氣和一氧化氮(卜I。),它們的電離電壓分別為:12.5eV、15.5eV和9.5eV。在此基礎上,太陽光譜中能有效地產生電離層的那一部分是波長大約為lOOnm(1000埃)或更短一些的。這一范圍也適用于氧氣和氮氣分子的光分解作用,產生各自的成分原子。
    要注意的是,“平靜的”太陽不僅發(fā)射100 nm波長范圍的EUV光子,還有波長更短的X射線,比如說10nm,甚至1nm。所以,它們也對上層大氣的電離做出了貢獻,且其程度符合它們在太陽光譜中的相對強度,以及上層大氣中(可用于電離的)目標的豐富程度。
    上述論述適用于所謂的“平靜的太陽”,但有時候太陽是很不平靜的,會在整個頻譜上發(fā)出一陣陣的輻射,比如說無線電噪聲、光線和×射線。很明顯,這些波動中的能量光子會改變電離層中的電離總量,從而影響”小槍”(100W以下的電臺)的DXng活動。所以問題產生了,“小槍”自己可能有辦法來獲知從太陽來的能量或其他性質的光子通量的變化嗎?”
    這個問題的答案是“可能J”而且取決于前面提到的那部分頻譜。如果“小槍”正操作在短波頻譜的高端,比如說IOm波段,太陽噪聲的爆發(fā)應該可以聽得到,類似于“嗚噓……”的聲音,而如果足夠強的話,  “太陽QRN(Q簡語,來自自然中的噪聲)”甚至可能干擾“小槍”追逐DX。另一種可能性是,當“小槍”正在通聯中,所使用的路徑通過地球上陽光照射的部分,那么,伴隨著太陽耀斑而增強的EUV和×射線會使信號減弱,甚至達到中斷全部通信的程度。而可見光的增強,作為太陽擾動狀態(tài)的一個指標,則極不可能產生上述效果。太陽頻譜的可見光部分的變化是需要用復雜的光學儀器來觀測的。

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