空间增强和辐射增强是两码是,个人感觉不可能一个算法同时实现,但是你可以分别实现,串行
太阳耀斑对地球的影响有:影响空间飞行,使人造卫星等空间飞行器的轨道发生改变影响通信,可能严重吸收短波通信的最高可用频率影响广播信号,广播信号会变得杂乱,无法收听影响导航,严重时可能产生几十公里的导航误差。
太阳耀斑(Solar flare)是发生在太阳大气局部区域的一种最剧烈的爆发现象,在短时间内释放大量能量,引起局部区域瞬时加热,向外发射各种电磁辐射,并伴随粒子辐射突然增强。
由于太阳光球的背景辐射太强,大多数耀斑不能在白光中观测到,辐射增强主要是在某些谱线上,其中以氢的Hα线(波长6563埃,颜色为橙红色)和电离钙的H、K线(波长分别为3968埃和3934埃)最为突出。
当用这些单色光监视太阳色球层时,有时会在活动区附近的谱斑中看到局部小区域的突然增亮。增亮区由原有的谱斑亮度在几分钟内迅速增亮几倍甚至几十倍,然后在几十分钟至1~2小时内缓慢恢复至原有的谱斑亮度。
1892年7月,美国天文学家海耳首次观测到了太阳耀斑的单色像。20世纪50年代以前,太阳耀斑主要是依靠Hα单色光和可见区的光谱观测,这在地面上比较容易实现。因此,太阳耀斑的早先定义是指Hα单色光看到的太阳色球谱斑中的突然增亮现象,也称为色球爆发。
多种手段的综合观测表明,耀斑发生时,从波长短于1埃的γ射线和X射线,直到波长达几公里的射电波段,几乎全波段的电磁辐射都有增强的现象,并发射能量从103电子伏特直到109电子伏特的各种粒子流。其中,电磁辐射增强主要发生在短波辐射(X射线和紫外光)和射电波段。
因此,耀斑更准确的定义应包括所有上述一系列的突变现象,而Hα辐射的增强只是耀斑发生的一种次级标志。
太阳辐射是维持日光温室温度和保持热量平衡的最重要的能量来源。太阳辐射也是作物进行光合作用的重要光源。一般温室大棚的透光率在60%~80%,冬季白天室内外气温差可保持在21~25℃以上。可到了夜间,效果就不那么乐观了:相对大棚外部冬季夜间最低气温,单层膜只可提高10~15℃(风大则散热较快)。当这一温度如果还不能够满足需要时,则可采取双层膜、覆盖保温被,甚至增加采暖来解决。欢迎分享,转载请注明来源:优选云