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청소년과학창의연구(학술지)

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태양 흑점 이동의 정량적 분석 방법 개발 및 자전 주기 추정을 통한 검증

페이지 정보

  • 연번 2-09 
  • 제목(국문) 태양 흑점 이동의 정량적 분석 방법 개발 및 자전 주기 추정을 통한 검증 
  • 제목(영문) Development of Sunspot Analysis Method and Verification using Solar Rotation 
  • 학술지명 청소년과학창의연구 
  • 호수 Vol.2 
  • 발간일 2017-03-31 
  • 저자 김치영,박규태,안승민,홍지형 
  • 분야 지구과학 
  • 페이지 구간 pp.155-165 
  • 총 페이지 수 10 
  • 키워드(국문) 태양, 흑점, 자전, SDO 
  • 키워드(영문) Sun, Sun spot, Rotation, SDO 
  • 초록(국문)
    본 연구의 목적은 SDO(Solar Dynamics Observatory) 태양 위성이 찍은 HMI(Helioseismic and Magnetic Imager)
    Intensitygram-Flattened 태양 이미지를 분석한 뒤, 2일 간격의 사진 상의 흑점의 위치를 찾아서 흑점의 이동을 산술적으로 추정하고
    자전 주기 추정을 통해 그 타당성을 검증하는 것이다. SDO 홈페이지에서 흑점이 나타나는 일자를 선택해 태양 중앙선의 좌, 우에 위치
    할 때의 사진 각 한 장씩을 다운로드받고, 천문 소프트웨어 Maxim DL을 사용하여 흑점의 이동거리와 태양의 사진 상 반지름을 픽셀 단
    위로 분석해서 측정한다. 지구에서 바라본 해당일의 반지름과 두 사진이 찍힌 시점 간의 시간차를 통해 자전주기를 구하고, 행성 회합주
    기 식을 이용해 지구 공전에 의해 생기는 오차, 태양적도면이 기울기에 따라서 발생하는 오차, 지구의 타원궤도 공전으로 인하여 생기는
    궤도 상 위치 별 공전속도의 차이를 보정해준다. 다년간의 흑점 사진을 분석하여 구한 자전주기를 NASA에서 제공하는 태양의 위도별
    자전 주기와 비교해본 결과, 보정 과정을 거듭함에 따라 오차가 줄어듦을 확인하여 본 추정 방법의 타당성을 증명하였다.
  • 초록(영문)
    The purpose of this study is to propose a way to analyze the movement of sunspots by using an HMI(Helioseismic and Magnetic
    Imager) Intensitygram-Flattened image of the sun sent from an SDO(Solar Dynamics Observatory) satellite, and to calculate the distance
    of movement in two days and verify the feasibility of the process. From the SDO website, we selected images of dates when sunspots
    were present and downloaded two pictures for each sunspot-one with the sunspot on the left side of the sun and the other with the same
    sunspot on the right side. The distance of sunspot movement and radius of the sun presented in the image were analyzed in pixel scale
    by the Maxim DL program. The solar rotation period was estimated using the apparent radius of the sun on corresponding days and the
    elapsed time between two pictures. The period was corrected by going through errors caused by Earth revolution, the sun equator gradient
    and the difference in instant earth revolution speed based on the position of Earth in its elliptical track. We compared the corrected
    differential rotation period with one presented by NASA, and found out that the error rate decreased as we went through the correction
    process, proving the feasibility of our method.

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