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日地L5太阳探测工程概述 被引量:2
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作者 方成 丁明德 +5 位作者 陈鹏飞 李川 程鑫 郭洋 戴煜 李臻 《上海航天(中英文)》 CSCD 2024年第3期9-16,共8页
南京大学联合中国气象局、上海航天技术研究院等单位共同建议的日地L5太阳探测工程——“羲和二号”,将在国际上首次发射一颗人造探测器至日地系统第5个拉格朗日点,通过精测矢量磁场、揭示三维爆发和精准预警预报,解答“活动区磁场的产... 南京大学联合中国气象局、上海航天技术研究院等单位共同建议的日地L5太阳探测工程——“羲和二号”,将在国际上首次发射一颗人造探测器至日地系统第5个拉格朗日点,通过精测矢量磁场、揭示三维爆发和精准预警预报,解答“活动区磁场的产生演化及其与太阳爆发的物理联系”和“太阳爆发的传播规律及其与灾害性空间天气的关系”这2个太阳物理和空间天气领域亟待解决的重大科学和应用问题。本文重点阐述“羲和二号”的科学与应用目标,简要介绍其科学载荷和初步方案。联合日地连线方向上的太阳探测,“羲和二号”的实施将开启我国太阳立体探测时代,拓展人类对太阳爆发机制的理解,为空间天气预警预报带来革命性突破。 展开更多
关键词 太阳活动 太阳磁场 太阳耀斑 日冕物质抛射 日地关系
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腹腔镜下自体筋膜修复术治疗DeLanceyⅠ和Ⅱ水平盆腔脏器脱垂的近期效果
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作者 刘西鹏 丁明德 +4 位作者 张辉 张毅芳 李瑞雪 张维福 刘光海 《河北医药》 CAS 2024年第16期2491-2494,共4页
目的评估改良腹腔镜下自体筋膜修复术治疗DeLancey I和Ⅱ水平盆腔脏器脱垂的有效性和安全性。方法选取2020年5月至2021年5月因DeLancey I和Ⅱ水平盆腔器官脱垂接受腹腔镜下自体筋膜修复术病例共15例,根据女性盆腔“整体理论”,利用自体... 目的评估改良腹腔镜下自体筋膜修复术治疗DeLancey I和Ⅱ水平盆腔脏器脱垂的有效性和安全性。方法选取2020年5月至2021年5月因DeLancey I和Ⅱ水平盆腔器官脱垂接受腹腔镜下自体筋膜修复术病例共15例,根据女性盆腔“整体理论”,利用自体筋膜的修复重建达到解剖、功能复位,并根据盆腔脏器脱垂量化分度(POP-Q)分度法和患者的主观感受来评价手术效果。结果手术时间平均(136.18±7.73)min,术中出血平均(52.14±22.59)mL,均无术中输血,术后住院时间平均(5.07±0.62)d,术后随访时间平均(9.36±2.15)个月,主观满意度为86.67%(13/15)。15例患者中,1例患者在术后4个月提重物(约10 kg)时导致子宫脱垂复发,余14例患者与术前相比,DeLancey I和Ⅱ水平所有指示点在术后1年内的位置变化均存在统计学意义(P<0.05)。压力性尿失禁、腰骶部下坠不适、腰酸等症状明显改善。15例患者盆底障碍影响简易问卷(PFIQ-7)评分、盆底不适调查表简表(PFDI-20)评分均较术前下降,差异有统计学意义(P<0.05)。结论此次设计的手术主要针对DeLancey I和Ⅱ水平盆腔脏器脱垂的患者,手术的近期疗效稳定,安全性好,无并发症发生,远期疗效有待进一步观察。 展开更多
关键词 盆腔器官脱垂 腹腔镜 自体筋膜修复 宫骶韧带重建 耻骨宫颈筋膜
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空间太阳物理学科发展战略研究 被引量:4
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作者 颜毅华 邓元勇 +3 位作者 甘为群 丁明德 田晖 朱小帅 《空间科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期199-211,共13页
太阳物理学是研究太阳上发生的物理过程及其对行星际空间环境影响的学科。太阳是人类唯一可以进行细致探测的恒星,也是天然的多尺度过程并存的等离子体实验室,同时,太阳活动直接影响日地空间环境和人类地球家园的宜居性,剧烈的太阳活动... 太阳物理学是研究太阳上发生的物理过程及其对行星际空间环境影响的学科。太阳是人类唯一可以进行细致探测的恒星,也是天然的多尺度过程并存的等离子体实验室,同时,太阳活动直接影响日地空间环境和人类地球家园的宜居性,剧烈的太阳活动如耀斑和日冕物质抛射还会影响人类的航天航空、通信导航、电网等高技术活动与设施。因此对太阳物理的研究不仅是理解浩瀚宇宙的基石,也是理解日地联系和行星宜居性的基础,同时还是国家在航天和空间安全领域的战略需求。21世纪以来,随着卫星探测技术发展,太阳物理学进入了全新的发展阶段。本文梳理了近年来太阳物理学在空间探测中的发展态势,凝练中国太阳物理学未来空间探测发展的重点领域,优化学科布局,推进太阳物理的高质量发展。 展开更多
关键词 太阳物理 空间探测 发展动态 战略规划
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纯电动汽车轻量化机舱支架总成优化与验证 被引量:11
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作者 丁明德 张鹏 刘波 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第11期128-134,共7页
为了满足纯电动汽车轻量化的需求,针对长安某纯电动汽车结构功能件机舱支架总成进行了复合材料轻量化开发,基于性能及成本因素选用了片状模塑料(sheet molding compound,SMC),对该SMC机舱支架总成进行了CAE分析及台架疲劳振动试验,根据... 为了满足纯电动汽车轻量化的需求,针对长安某纯电动汽车结构功能件机舱支架总成进行了复合材料轻量化开发,基于性能及成本因素选用了片状模塑料(sheet molding compound,SMC),对该SMC机舱支架总成进行了CAE分析及台架疲劳振动试验,根据试验分析结果进行了分析模型及结构优化,并对优化后的SMC机舱支架总成进行了试验验证。研究结果表明,悬挂重量对复合材料机舱支架总成的性能有较大影响,CAE建模应体现悬挂重量,分析模型及结构改进后的SMC机舱支架总成可以满足强度及疲劳耐久要求;相对于金属机舱支架总成,SMC部件可以实现2 kg,减重率为31.3%,轻量化效果明显,SMC部件成本相对于金属部件成本只增加20元,每公斤减重的成本为10元,成本增加可以接受,具有大批量应用前景;应用SMC复合材料,可以大量减少生产工序,取消焊接流程,能够明显降低能源消耗,同时降低了排放和资源消耗,符合国家节能环保政策,为纯电动车及汽车结构功能件轻量化开发提供了一个很好的方向。 展开更多
关键词 车辆工程 纯电动汽车 轻量化 机舱支架总成 片状模塑料
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2.5 m大视场高分辨率望远镜 被引量:11
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作者 方成 顾伯忠 +12 位作者 袁祥岩 丁明德 陈鹏飞 戴子高 李向东 施勇 谢基伟 白金明 屈中权 郝奇 郭洋 程鑫 李臻 《中国科学:物理学、力学、天文学》 CSCD 北大核心 2019年第5期20-34,共15页
为了显著提升我国太阳物理研究水平、满足国家对空间天气监测和预报的重大战略需求,同时兼顾夜间时域天文学观测的需要,我们建议研制一架2.5 m大视场高分辨率望远镜(WeHiT).它将是世界上首架既做白天高分辨率太阳观测又做夜间大视场巡... 为了显著提升我国太阳物理研究水平、满足国家对空间天气监测和预报的重大战略需求,同时兼顾夜间时域天文学观测的需要,我们建议研制一架2.5 m大视场高分辨率望远镜(WeHiT).它将是世界上首架既做白天高分辨率太阳观测又做夜间大视场巡天观测、具有重大创新设计的特殊望远镜.它的科学目标覆盖了太阳物理、时域天文学、星系物理和太阳系外行星物理等天文领域的前沿热门课题,可为我国、特别是高校的天文学家提供一流的观测资料.特别是,作为全世界最大的轴对称太阳望远镜,具有比所有大型太阳望远镜更大的视场,可提供前所未有的太阳活动区高分辨率资料,在太阳活动区和太阳爆发现象(特别是耀斑和日冕物质抛射)的研究中有望取得突破性成果,并为我国空间天气学研究提供宝贵资料;作为中国时区的大口径、大视场望远镜,对于持续严密监控超新星、伽玛暴和大质量双黑洞等时变天文现象十分重要,将填补国际上的空白,提供在中国时区的第一手观测资料;同时在窄波段星系巡天、临近星系研究及系外行星搜索等许多领域提供宝贵的高质量资料. 展开更多
关键词 天文望远镜 太阳物理 超新星 伽玛暴 时域天文学
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太阳磁场和太阳活动 被引量:2
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作者 丁明德 《科学观察》 2020年第4期38-41,共4页
太阳活动是指太阳大气中由磁场变化引起的各类等离子体加热、运动和辐射增亮现象。太阳大气中最剧烈的活动现象是日冕物质抛射和太阳耀斑,前者可抛射出巨量的磁化等离子体至行星际空间,后者可在短时间内释放出大量的高能辐射和高能粒子... 太阳活动是指太阳大气中由磁场变化引起的各类等离子体加热、运动和辐射增亮现象。太阳大气中最剧烈的活动现象是日冕物质抛射和太阳耀斑,前者可抛射出巨量的磁化等离子体至行星际空间,后者可在短时间内释放出大量的高能辐射和高能粒子,它们是日地空间灾害性天气的扰动源。太阳活动的基本根源是太阳磁场,而太阳磁场由发电机产生,较集中地分布于各类活动区中,或弥散地分布在宁静区中。偏离势场的磁场可以储存能量,当磁结构的演化达到一个临界点或者受到某种触发机制的作用时,就会产生太阳爆发现象。 展开更多
关键词 太阳磁场 太阳活动 日冕物质抛射 太阳大气 灾害性天气 行星际空间 太阳耀斑 日地空间
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Origin and structures of solar eruptions Ⅰ: Magnetic flux rope 被引量:15
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作者 CHENG Xin GUO Yang ding mingde 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期1383-1407,共25页
Coronal mass ejections(CMEs) and solar flares are the large-scale and most energetic eruptive phenomena in our solar system and able to release a large quantity of plasma and magnetic flux from the solar atmosphere in... Coronal mass ejections(CMEs) and solar flares are the large-scale and most energetic eruptive phenomena in our solar system and able to release a large quantity of plasma and magnetic flux from the solar atmosphere into the solar wind. When these high-speed magnetized plasmas along with the energetic particles arrive at the Earth, they may interact with the magnetosphere and ionosphere, and seriously affect the safety of human high-tech activities in outer space. The travel time of a CME to 1 AU is about 1–3 days, while energetic particles from the eruptions arrive even earlier. An efficient forecast of these phenomena therefore requires a clear detection of CMEs/flares at the stage as early as possible. To estimate the possibility of an eruption leading to a CME/flare, we need to elucidate some fundamental but elusive processes including in particular the origin and structures of CMEs/flares. Understanding these processes can not only improve the prediction of the occurrence of CMEs/flares and their effects on geospace and the heliosphere but also help understand the mass ejections and flares on other solar-type stars. The main purpose of this review is to address the origin and early structures of CMEs/flares, from multi-wavelength observational perspective. First of all, we start with the ongoing debate of whether the pre-eruptive configuration, i.e., a helical magnetic flux rope(MFR), of CMEs/flares exists before the eruption and then emphatically introduce observational manifestations of the MFR. Secondly, we elaborate on the possible formation mechanisms of the MFR through distinct ways. Thirdly, we discuss the initiation of the MFR and associated dynamics during its evolution toward the CME/flare. Finally, we come to some conclusions and put forward some prospects in the future. 展开更多
关键词 Coronal mass ejections Flares Magnetic flux ropes Magnetic field EUV/UV emissions Photosphere Corona Particle acceleration
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Origin and structures of solar eruptions Ⅱ: Magnetic modeling 被引量:10
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作者 GUO Yang CHENG Xin ding mingde 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期1408-1439,共32页
The topology and dynamics of the three-dimensional magnetic field in the solar atmosphere govern various solar eruptive phenomena and activities, such as flares, coronal mass ejections, and filaments/prominences. We h... The topology and dynamics of the three-dimensional magnetic field in the solar atmosphere govern various solar eruptive phenomena and activities, such as flares, coronal mass ejections, and filaments/prominences. We have to observe and model the vector magnetic field to understand the structures and physical mechanisms of these solar activities. Vector magnetic fields on the photosphere are routinely observed via the polarized light, and inferred with the inversion of Stokes profiles. To analyze these vector magnetic fields, we need first to remove the 180° ambiguity of the transverse components and correct the projection effect. Then, the vector magnetic field can be served as the boundary conditions for a force-free field modeling after a proper preprocessing. The photospheric velocity field can also be derived from a time sequence of vector magnetic fields.Three-dimensional magnetic field could be derived and studied with theoretical force-free field models, numerical nonlinear force-free field models, magnetohydrostatic models, and magnetohydrodynamic models. Magnetic energy can be computed with three-dimensional magnetic field models or a time series of vector magnetic field. The magnetic topology is analyzed by pinpointing the positions of magnetic null points, bald patches, and quasi-separatrix layers. As a well conserved physical quantity,magnetic helicity can be computed with various methods, such as the finite volume method, discrete flux tube method, and helicity flux integration method. This quantity serves as a promising parameter characterizing the activity level of solar active regions. 展开更多
关键词 Solar activity Solar corona Coronal Mass Ejections(CMEs) Solar flares Magnetic fields Solar photosphere
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