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行星际扰动与对地效应的统计分析和模式研究

摘要第1-6页
Abstract第6-19页
第一章 绪论第19-45页
   ·太阳风第20-21页
   ·太阳活动第21-31页
     ·耀斑第22-23页
     ·日冕物质抛射第23-27页
     ·太阳质子事件第27-29页
     ·太阳射电暴第29-31页
   ·行星际扰动第31-34页
     ·行星际日冕物质抛射(ICME)第31-32页
     ·共转相互作用区(CIR)第32-34页
   ·磁层扰动第34-43页
     ·磁暴第34-40页
     ·磁层亚暴第40-43页
   ·本文研究内容和章节安排第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第二章 三维运动学模型–HAF模型第45-57页
   ·模型简介第45-47页
   ·模型的基本假设和原理第47-49页
   ·模型的边界条件第49-51页
     ·背景太阳风部分第49-51页
     ·事件驱动部分第51页
   ·模型的输入和输出第51-53页
   ·HAF模型在太阳风预报方面的应用第53-54页
     ·预报重现性太阳风结构第53页
     ·预报激波到达时间第53页
     ·预报行星际南向磁场B_z第53-54页
   ·模型的优点和缺点第54页
   ·本章小结第54-57页
第三章 第23太阳周的共转相互作用区和其地磁效应的统计性分析第57-77页
   ·引言第57-58页
   ·利用HAF 模型识别CIR第58-62页
   ·第23 太阳周的CIR 事件的统计结果第62-63页
   ·CIR 与地磁活动关系的统计结果第63-74页
     ·CIR和Kp指数第63-64页
     ·CIR 和重现型地磁活动第64-68页
     ·CIR ,磁暴和行星际激波第68-70页
     ·CIR 引起的磁暴与行星际南向磁场B_s ,晨昏电场 E_y 以及太阳风-磁能耦合函数ε的关系第70-71页
     ·激波参数变化与Dst 指数,行星际南向磁场B_s ,晨昏电场E_y 以及太阳风-磁能耦合函数ε的关系第71-73页
     ·CIR 地磁活动的季节效应第73-74页
   ·总结与讨论第74-77页
第四章 预报行星际激波到达时间的数据库方法第77-101页
   ·引言第77-78页
   ·物理预报模型第78-81页
     ·STOA 模型第78-79页
     ·ISPM模型第79页
     ·HAFv.2 模型第79-80页
     ·扰动输入第80-81页
   ·激波渡越时间数据库Database-I的建立第81-88页
     ·虚拟太阳瞬时事件的定义第81-82页
     ·虚拟太阳瞬时事件的激波到达时间第82-83页
     ·激波渡越时间数据库Database-I第83-88页
   ·激波到达时间数据库Database-II的建立第88-94页
     ·数据库Database-I的试验性预报第88-92页
     ·初始激波速度和日面经度对HAF模式的影响第92-93页
     ·激波到达时间数据库Database-II第93-94页
   ·Database-II数据库方法的预报结果及其比较第94-98页
   ·总结与讨论第98-101页
第五章 运用一维数值模型预报行星际激波到达时间第101-123页
   ·引言第101页
   ·运用一维流体模型预报行星际激波到达时间第101-111页
     ·模型简介第101-104页
     ·模拟结果第104-106页
     ·预报结果第106-111页
   ·运用一维太阳风CE/SE MHD模型预报行星际激波到达时间第111-121页
     ·模型简介第111-117页
     ·预报结果第117-121页
   ·总结和讨论第121-123页
第六章 总结和展望第123-131页
   ·主要工作总结第123-126页
   ·未来工作展望第126-131页
参考文献第131-147页
发表文章目录第147-148页
致谢第148页

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