太阳与太阳黑子的活动期

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前沿进展
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早在伽利略时代 ,就可以对太阳黑子进行直接的计数 ,早期的计数方法是利用铍 - 10 原子在格陵兰岛 和南极洲的冰层内的遗迹来推断的. 因为在太阳黑子的活跃期 ,太阳的磁性活动也变强 ,这时就会排斥来自 银河系的宇宙射线 ,从而导致铍 - 10 原子在地球大气层内的数量变少. 铍 - 10 原子在地球上产生凝结 ,这 个结果的痕迹可以在南极洲冰层内保持几个世纪. 利用这个方法 ,法国 Oulu 大学和德国 Max Planck 研究所 的科学家们对从公元 850 年以来的有关太阳黑子的活动重新进行核算. 他们发现 ,计算后的数据要比原始 资料大 3 倍之多. 同时他们还确定在这 1150 年内 ,太阳在最近的 60 年内是最活跃的 ,而且太阳黑子数也达 到最高.
3 展望
光子晶体在微波技术中的应用非常广泛. 高方 向性天线及微波传输线只是其中的两大应用领域. 由于微波材料的工艺制作相对简单 ,成本较低 ,这类 新型的光子晶体材料将会在微波技术中有着非常诱 人的应用前景和十分广阔的潜在市场.
参考文献
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相比 ,左右传输线之间的互耦被大大抑制. 采用同样 的方法 ,可以抑制交叉光子晶体微带传输线之间的 互耦. 传统的高密度微波电路为了避免交叉互耦 ,常 常需要采用多层结构 ,使电路空间增大. 而采用交叉 光子晶体微带线结构则可以大量节约电路空间.
总之 ,光子晶体微带线由于其特有的优点 ,在微 波集成电路及天线中应用广泛. 例如 ,它可被用来制 作高效宽带的小型带通滤波器 、反射器 、选频器 、能 量放大器 、天线的基底等.
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·物理新闻与动态·
太阳与太阳黑子的活动期
( Evidence for an unusually active Sune)
许多自然现象都与太阳黑子的活动周期有关 ,例如太阳辐射的强弱 、太阳黑子数的变化等. 过去受许多 原因不明的涨落的影响 ,使研究黑子数在较短时期内的变化变得较为复杂 ,且数据不太正确. 显然原始资料 提供的时间愈长 ,则愈有把握给出有关太阳黑子变化的历史图像.
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