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太阳黑子数与太阳风磁场B时间序列的演化;1610年和1611年,伽利略和其他人首次望远镜观测到太阳黑子,但可以说,在Schwabe(1844年)关于太阳黑子周期的报告之前,他们的理解进展甚微。
在接下来的20年里,Schwabe的发现引发了几个关键的进步:地球磁场的变化被发现存在11年的太阳周期;
Carrington发现了该周期内太阳黑子的纬度变化,并利用太阳黑子来推断太阳的差动自转;并记录了第一次太阳耀斑和第一次确认的太阳-地球事件。
在Schwabe发现之前,天文学家对太阳黑子的普遍看法是由巴黎天文台主任Delambre提出的“真相是太阳黑子和它的实用性相比它本身更让人费解。”
在vonHumboldt的帮助下,施瓦贝改变了这种看法,并由瑞士天文学家RudolfWolf将黑子研究置于科学的方向,直到1893年他去世。沃尔夫对太阳黑子数的定义;关于太阳黑子数时间序列的下一个关键发展是Eddy(1976)对17世纪下半叶长期太阳黑子数减少的重新发现,他称之为Maunder极小值(MM)。Eddy用宇宙同位素数据(14C)确定了1645-1715年50年间异常低的太阳黑子数量。此外,他将Wolf的太阳黑子数的时间扩展到1610年。;Hoyt和Schatten基于每日太阳黑子群的数量(Ng)修正了太阳黑子数量,结果是他们的计算的结果明显低于1882年以前的Wolf系列。新的Hoyt和Schatten“群”太阳黑子数(GSN)被定义为
他们将整个数据库数字化,通过世界数据中心向所有人开放:/stp/space-weather/solar-data/solar-indices/sunspot-numbers/group/
;修正后的WSN;由于地磁活动是由太阳风驱动的,因此太阳风参数可以从早年的地磁观测中提取出来。
1972年,P.N.Mayaud发表了一种新的长期(1868-1967年)地磁指数,名为AA指数。它建立在英国和澳大利亚地磁台站序列的基础上,大大扩展了地磁活动的客观、容易获取的记录,使当时AP系列(从1932年开始)的长度增加了一倍以上。
Feynman和Croker利用经验导出了AA对太阳风参数的依赖,由于AA同时依赖于太阳风磁场B和速度V,因此需要进一步确定和B和/或V的特异性关系。
Svalgaard在(1977年)关于地磁活动和太阳风参数的论文中写道:“很有必要从地磁数据独立于太阳风速度速推断行星际磁场强度。”26年后,在2003年,他意识到地磁指数对太阳风速度不敏感,而只对IMF强度敏感。;20世纪太阳开放磁通量(OSF)增加一倍;InterdiurnalVariability(IDV)ofGeomagneticActivity;重建太阳开放通量(solaropenflux,OSF)和太阳风B:
OSF基于地磁数据(曲线1,红色);B基于IDV(曲线2,紫色);OSF基于太阳黑子数(曲线3,蓝色);以及基于10Be的B(曲线4,黑色)。所有图线都是11年平均。;Steinhilber等人关于太阳风B(左y轴)三种重建方法的比较;太阳风B9300年来40年平均值的重建。实心蓝色(点状黑色)曲线假定太阳风速度恒定(变化).虚绿线显示了SvalgaardandCliver的floor值。注意阴影区域显示多次接近B=~0nT,包括SpouRer和Maunder极小年.;2011年workshop召集国际小组系统地审查地磁、太阳和宇宙成因放射性元素数据,以获得关于太阳风的长期共识。
经过十年的积极研究,基于地磁资料的IMF强度的估计与近100年来的古宇宙辐射数据反演得到的一致。这个workshop的目的是.扩展/充实~1840-2010年基于地磁的太阳风参数重建,并解决根据地磁、宇宙射线和太阳黑子重建的IMF之间的还存在的差异。
;1845-2013年近地太阳风B年平均值。黑色符号显示Omni观察到的1963-2013年的B;基于宇宙放射性元素的长期太阳风B;根据10Be(1391-1983),14C(1390-2002),太阳黑子数(1750-2013),地磁IDV指数(1845-2013),航天器观测OBS(1965-2016年)绘制的1390-2016年太阳风B。;综合结果得到的太阳风B(1391-1983);近二十年来,太阳黑子研究的主要进展包括Hoyt和Schatten开发的太阳黑子群数(GSN),2011-2015年太阳黑子数workshop,以及关于太阳黑子数时间序列的独立工作。最近的进展包括:
(1)在两个WSN中发现不均匀性和形成GSN;
(2)一个新的group黑子计数数据库;
(3)采用新的重建方法。鉴于这两个系列的基本公式的差异,这个
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