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反演躍遷介紹 了解反演躍遷的詳細內容

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內容簡介

“反演躍遷”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據版權由天文學名詞委所有。

中文譯名

反演躍遷

英文原名/注釋

inversion transition

補充說明

“英漢天文學名詞數據庫”(以下簡稱“天文名詞庫”)是由中國天文學會天文學名詞審定委員會(以下簡稱“名詞委”)編纂和維護的天文學專業名詞數據庫。該數據庫的所有權歸中國天文學會所有。

資料來源

中國天文學名詞審定委員會網站:http://www.lamost.org/astrodict

維基天文網站:http://wiki.skylook.org/

展開全部巖漿“藏在”火山里面,如何才能獲得巖漿囊的分布形態?近日,記者從中國科e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333433653938大獲悉,包括該校科研人員在內的我國學者利用大地電磁成像技術,研究發現位于我國東北地區的尾山火山正處在相對活躍狀態。該成果對于我國東北地區的火山研究具有重要的推動作用。  我國東北地區是中國新生代火山最多的地區,包括著名的長白山火山和五大連池火山區。五大連池火山區包括14座火山,最近的火山噴發發生于1719~1721年。最新的地球物理成像研究發現,長白山火山和五大連池火山的形成具有一定的關聯性。  為深入理解五大連池火山區的活動性,中國科大地球和空間科學學院、地震與地球內部物理實驗室張海江教授研究組和中國地質調查局水文地質環境地質調查中心合作,利用布設在尾山火山錐周圍密集分布的大地電磁臺站,通過大地電磁成像技術,首次獲得了五大連池火山區尾山火山下方深達20公里的高分辨率三維電阻率結構。  研究人員發現,在火山錐下方大約3~4公里以下,存在非常明顯的低電阻率異常。根據低電阻率異常的分布,進一步刻畫了火山下方的巖漿囊空間分布。發現在上地殼和中地殼,各存在一個巖漿囊,二者之間通過一些細的垂直通道相連接,即中地殼的巖漿囊通過這些通道給上地殼的巖漿囊輸送巖漿。新的三維電阻率模型很好地支持了跨地殼巖漿系統模型。  同時,研究團隊結合噪聲成像得到的速度模型和大地電磁成像得到的電阻率模型,估算了中上地殼巖漿囊中的巖漿部分熔融程度至少為15%。“尾山火山上一次噴發在大約50萬年前,如果沒有巖漿補給的情況下,火山錐的下方應該處于冷卻狀態,沒有部分熔融狀態的巖漿存在,電阻率會對應呈現出高電阻率異常。”研究人員表示,因此,可以推斷尾山火山下方存在巖漿的補給,即尾山火山正處在相對活躍狀態。通過分析尾山火山周圍布設的臨時和固定地震臺站數據,研究發現,在巖漿囊周圍存在地震和火山顫動信號,進一步證實了尾山火山的活躍性。  研究揭示,雖然尾山火山巖漿囊的部分熔融程度還未達到噴發所需要的臨界值(約40%),但是有必要加強該地區的火山監測,更好地預測未來火山噴發的可能性。*展開全部微波成像是指以微波作為信息載體的一種成像手段,實質屬于電磁逆散射問題。由于它既32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333433653938用被成像目標散射的幅度信息,也用它的相位信息,因此也稱為微波全息成像。其原理是用微波照射被測物體,然后通過物體外部散射場的測量值來重構物體的形狀或(復)介電常數分布。微波是頻率在300MHz~300GHz,相應波長為1m~1mm的 電磁波。與 無線電波相比,微波具有頻率高、頻帶寬、信息容量大、波長短、能穿透電離層和方向性好等特點,微波成像是指以微波作為信息載體的一種成像手段,其原理是用微波照射被測物體,然后通過物體外部散射場的測量值來重構物體的形狀或(復)介電常數分布。由于介電常數大小與生物組織含水量密切相關,故微波成像非常適合對生物組織成像,當大的不連續性限制了超聲波成像的效率,生物組織的低密度限制了X射線的使用時,微波卻可以發揮獨特的作用,獲得其它成像手段無法獲得的信息。微波成像具有安全、成本低、理論上可對溫度成像等特點成像是個逆散射的問題,其根據散射的回波信號反演提取目標特征信息。為人們所熟知的X光、激光、聲波、微波、毫米波等多種成像技術,只是選擇的信息載體與目標的相互作用不同而已。而微波成像是依賴電磁波與目標的相互作用,從散射回波信號中挖掘、提取目標信息,重構目標特征。*展開全部軸對稱的非均勻電32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333433653938場和磁場則可以讓電子束折射,從而產生電子束的會聚與發散,達到成像的目的。電磁波,是由相同且互相垂直的電場與磁場在空間中衍生發射的震蕩粒子波,是以波動的形式傳播的電磁場,具有波粒二象性。電磁波是由同相振蕩且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式移動,其傳播方向垂直于電場中電磁波在真空中速率固定,速度為光速。見麥克斯韋方程組。電磁波伴隨的電場方向,磁場方向,傳播方向三者互相垂直,因此電磁波是橫波。當其能階躍遷過輻射臨界點,便以光的形式向外輻射,此階段波體為光子,太陽光是電磁波的一種可見的輻射形態,電磁波不依靠介質傳播,在真空中的傳播速度等同于光速。電磁輻射由低頻率到高頻率,主要分為:無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽馬射線。人眼可接收到的電磁波,稱為可見光(波長380~780nm)。電磁輻射量與溫度有關,通常高于絕對零度的物質或粒子都有電磁輻射,溫度越高輻射量越大,但大多不能被肉眼觀察到。頻率是電磁波的重要特性。按照頻率的順序把這些電磁波排列起來,就是電磁波譜。如果把每個波段的頻率由低至高依次排列的話,它們是無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線及γ射線。通常意義上所指有電磁輻射特性的電磁波是指無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線。而X射線及γ射線通常被認為是放射性輻射特性的。*展開全部在磁e68a8462616964757a686964616f31333433653938場的作用下具有磁性的原子能夠產生不同的能級,如果外加一個能量且能量恰等于相鄰的兩個能級的能量差,則原子吸收的能量產生的躍遷,即產生共振。就是利用核磁共振,依據所釋放的能量在物質內部不同的結構環境中、不同的衰減。通過外加梯度磁場檢測所發出的電磁波,即可得知構成的這一物體原子核的位置和種類,依據此可以繪制成物體內部的結構圖像重形成了一幅核磁共振圖像核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手段廣泛應用于物理、化學生物等領域,到1973年才將它用于醫學臨床檢測。為了避免與核醫學中放射成像混淆,把它稱為磁共振成像術(MRI)。MRI通過對靜磁場中的人體施加某種特定頻率的射頻脈沖,使人體中的氫質子受到激勵而發生磁共振現象。停止脈沖后,質子在弛豫過程中產生MR信號。通過對MR信號的接收、空間編碼和圖像重建等處理過程,即產生MR信號。成像原理核磁共振成像原理:原子核帶有正電,許多元素的原子核,如1H、19FT和31P等進行自旋運動。通常情況下,原子核自旋軸的排列是無規律的,但將其置于外加磁場中時,核自旋空間取向從無序向有序過渡。這樣一來,自旋的核同時也以自旋軸和外加磁場的向量方向的夾角繞外加磁場向量旋進,這種旋進叫做拉莫爾旋進,就像旋轉的陀螺在地球的重力下的轉動。自旋系統的磁化矢量由零逐漸增長,當系統達到平衡時,磁化強度達到穩定值。如果此時核自旋系統受到外界作用,如一定頻率的射頻激發原子核即可引起共振效應。這樣,自旋核還要在射頻方向上旋進,這種疊加的旋進狀態叫做章動。在射頻脈沖停止后,自旋系統已激化的原子核,不能維持這種狀態,將回復到磁場中原來的排列狀態,同時釋放出微弱的能量,成為射電信號,把這許多信號檢出,并使之能進行空間分辨室,就得到運動中原子核分布圖像。原子核從激化的狀態回復到平衡排列狀態的過程叫弛豫過程。它所需的時間叫弛豫時間。弛豫時間有兩種即T1和T2,T1為自旋-點陣或縱向馳豫時間,T2為自旋-自旋或橫向弛豫時間。*www.odisxu.buzz*?*?

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