+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Радиотелескоп РАТАН-600 в режиме радиогелиографа

Радиотелескоп РАТАН-600 в режиме радиогелиографа
  • Автор:

    Опейкина, Лариса Викторовна

  • Шифр специальности:

    01.03.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Нижний Архыз

  • Количество страниц:

    182 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1 Установки антенны в режиме радиогелиографа 
2 Исследование диаграмм направленности радиогелиографа

1 Установки антенны в режиме радиогелиографа

1.1 Режим радиогелиографа

1.2 Расчет установок антенны

1.3 Поиск оптимальных установок


1.4 Выводы

2 Исследование диаграмм направленности радиогелиографа

2.1 Алгоритм расчета диаграммы направленности

2.2 Структура диаграмм направленности

2.3 Ширина полосы частот

* 2.4 Изменения диаграмм направленности с частотой


2.5 Корреляционные функции диаграмм
2.6 Влияние ошибок установки антенны
2.7 Расчет поляризации поля в раскрыве антенны
^ 2.8 Выводы
3 Построение и обработка изображений
3.1 Варианты получения изображений
3.2 Характеристики грязных изображений
3.3 Задача восстановления изображений
* 3.4 Корреляционный метод
3.5 Алгоритм ММЭ
3.6 Восстановление изображений с помощью ММЭ

^ 3.7 Винсровская фильтрация
3.8 Выводы
4 Результаты наблюдений
4.1 Получение наблюдательных данных
# 4.2 Наблюдения источника ЗС84
4.3 Наблюдения источника Лебедь А
4.4 Наблюдения источника Телец А
4.5 Наблюдения Солнца
4.6 Выводы
Заключение
Публикации по теме диссертации
Литература
Исследование Солнца имеет большое научное и прикладное значение, что обусловлено его близостью к Земле. Солнце изучается с гораздо большей степенью детальности, чем другие звезды, и полученные при этом результаты используются не только в солнечной физике, но и в других областях астрофизики, а также физики плазмы. Солнечная активность определяет процессы в земной магнитосфере, оказывает влияние на атмосферу и биосферу Земли, поэтому ее изучение важно также для прогнозирования изменений в окружающей среде. Радиоастрономические наблюдения Солнца в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн существенно дополняют другие виды наблюдений, поставляя уникальную информацию о физическом состоянии и процессах в атмосфере Солнца. Получаемые в этих диапазонах данные позволяют исследовать плазму хромосферы, переходной зоны и короны. На основании радионаблюдсний развиты наиболее точные методы измерения магнитных полей в короне, проводится диагностика параметров нетепловой составляющей солнечной плазмы, недоступная большинству других способов наблюдений.
Эффективность радиоастрономических исследований зависит от характеристик используемых инструментов. Например, методы измерения магнитных полей основаны на анализе спектров поляризованного излучения, изучение фрагментарных вспышечных процессов требует высокого пространственного и временного разрешения, исследование крупномасштабных структур — измерения низких гармоник пространственного спектра источника. Для изучения различных структур и явлений важно иметь двумерное изображение, позволяющее локализовать и отождествить источники излучения. Таким образом, для решения большинства задач солнечной радиоастрономии необхо
Глава 2. Исследование диаграмм направленности радиогелиографа

aperture method with real illumination, h
new modification of aperture method, h
y", arc mln
irrterferometric method with real illumination, h-60 , nz
y*. arc min 6)
irrterferometric method with real illumination, h-60 , nz

Рис. 2.3: Диаграмма направленности для стандартного режима наблюдений (к — 60°^, рассчитанная апертурным и интерферометрическим способами.
они хорошо заметны. Вариант с использованием умножения на диаграмму синфазного элемента мы считаем менее точным, так как сложно выделить единый для всей установки радиогелиографа синфазный элемент. Это связано с тем, что в разных точках установки синфазный элемент по-разному проектируется на апертуру.
Представляет интерес сравнить расчеты диаграммы, выполненные с помощью данного алгоритма и алгоритмов, в которых реализован апертурный метод [31, 35, 37]. Это можно сделать для стандартного способа наблюдений на одном секторе. Наиболее точным вариантом апертурного алгоритма

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.153, запросов: 967