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太陽風暴的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LiveABC編輯群寫的 How It Works知識大圖解 太空奧祕大圖解(全新增修版):【書】 和希瑟‧庫伯,羅伯特‧丁威迪,約翰‧范登,尼傑‧漢貝斯特,大衛‧W.休斯,翟爾斯‧史拜羅,卡洛爾‧斯托得,柯林‧史都華的 圖解太陽系:最權威的太陽、行星與衛星導覽圖都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自希伯崙 和大石國際文化所出版 。

長庚大學 電子工程學系 江逸群、張連璧所指導 丁子新的 Si Based MSM壓變電容運用於GPS微帶濾波保護器之研究 (2020),提出太陽風暴關鍵因素是什麼,來自於蓄意干擾、電磁脈衝、二維電子氣、雙模方行濾波器、金屬-半導體-金屬壓變電容。

而第二篇論文國立中央大學 太空科學研究所 葉永烜所指導 陳政憲的 模擬極端太陽風暴事件發生期間,月球鈉外氣層分佈情形 (2018),提出因為有 月球、外氣層、ARTEMIS衛星的重點而找出了 太陽風暴的解答。

最後網站4/23太陽風暴- 閒聊板則補充:... 太陽風暴,也去說到上次的太陽風暴正是2012時候的預言,只是角度偏了8度而躲過地球,這次又要一次的太陽風暴,有沒有人也心慌慌,電器設備、通訊設備 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了太陽風暴,大家也想知道這些:

How It Works知識大圖解 太空奧祕大圖解(全新增修版):【書】

為了解決太陽風暴的問題,作者LiveABC編輯群 這樣論述:

  本書集結知識大圖解國際中文版創刊至今,有關人類從古至今的天文發現,篇篇精采實用,值得永久珍藏!     地球最大的威脅是什麼?   太空人如何度過一天日常?   由鑽石組成的行星是如何形成的?   慧星是最長的天體?   金星上有外星人存在嗎?   世上最大的望遠鏡能觀察到什麼?      在浩瀚無垠的宇宙之下,你我只是渺小的存在!      每每抬頭仰望夜空,除了讚嘆群星的閃耀光芒之外,也深感人類的渺小,儘管我們從小到大都不斷學習著各種知識,但與其他領域相比,頂上世界實在浩瀚無際,其所深藏的奧妙似乎永遠都探索不盡,天文知識也總在推陳出新,例如:最新的巨無霸望遠鏡、下一代的太空裝、地球

最大的威脅是甚麼、適合移居的星球等,看似難懂遙遠的知識,卻都是與你我息息相關的生活百科。     從太陽系的誕生到星際太空之旅,一次讓你盡收眼底!      《How It Works知識大圖解》編輯群特別整理了人類從古至今的天文發現,分為四大單元,包括「太陽系揭密」、「拓荒之旅」、「宇宙奇觀」和「天文探索」,共收錄94個主題,帶你從我們身處的地球開始,再漫遊到太陽系、鄰近星系,甚至是宇宙中的未知地帶,由近而遠地細數人類的探索成果。同時,我們也將一併介紹協助我們望向深太空、登陸其他星球的高科技儀器。每一篇都以高解析全彩跨頁圖片呈現,輔佐相關數據說明、圖表解說或是穿插大量的實景照片,幫助讀者易讀

易懂,不僅幫助學習知識,也是一種閱讀上的視覺娛樂享受,帶領讀者一起展開這趟驚喜連連的深度太空之旅。     太陽系揭密   太陽的核心每秒會消耗驚人的6億噸氫氣,並將之以核融合的方式轉換為氦。     拓荒之旅   太空人每天的生活基本上就是進行實驗和一些結構性的工作      宇宙奇觀   哈伯太空望遠鏡僅能拍攝黑白影像,但科學家為其加上了色彩,以模擬人可能見到的畫面。     天文探索   即刻捕捉夜空上廣大區域的光線。

太陽風暴進入發燒排行的影片

美國太空總署NASA觀測到,近來襲擊地球的新一波太陽風暴,是這幾年最強的一次。未來幾年,可能有更強烈的太陽風暴,對地面上的電力、網路以及太空軌道上的衛星與太空望遠鏡,造成衝擊。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/538611

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Si Based MSM壓變電容運用於GPS微帶濾波保護器之研究

為了解決太陽風暴的問題,作者丁子新 這樣論述:

目錄長庚大學碩(博)士學位論文指導教授推薦書長庚大學碩(博)士學位論文口試委員審定書致謝 iii摘要 ivAbstract v目錄 vi圖目錄 ix表目錄 xiv第1章 緒論 11.1 前言 11.2 研究目的 111.3 論文架構 15第2章 實驗原理 162.1帶通濾波器工作原理 162.2 帶通濾波器的設計種類 182.3雙模雙環濾波器設計原理 202.4 MSM 壓變電容元件與頻率的關係 22第3章實驗製程及方法 293.1雙模雙環濾波器設計流程 293.2 濾波器規格訂定 303.3

微縮電路並結合GDT和MSM 壓變電容元件 343.4 整體電路實現 393.5 S parameter量測以及電磁脈衝注入測試與功能驗證 42(1) S parameter量測 42(2) 快速電流脈衝(Pulse Current Injection) 42(3) 快速電壓脈衝(Pulse Voltage Injection) 44第4章實驗結果與討論 464-1 FR4濾波器實驗結果分析 464.1.1 微縮型雙環結果 464.1.2 微縮型雙環加MSM匹配電路結果 474-2 LM6010濾波器實驗結果分析

494.2.1 微縮型雙環結果 494-3 RO3210濾波器實驗結果分析 514.3.1微縮型雙環結果 514.3.2微縮型雙環加MSM匹配電路結果 524-4脈衝可靠度測試結果 544.4.1快速電流脈衝(PCI)注入 544.4.2快速電壓脈衝(PVI)注入 584-5 濾波器可靠度驗證 624.6藍寶石基板 MSM高頻特性曲線以及電容電阻參數萃取 704.6.1 Sapphire MSM 電容萃取結果 714.6.2 Sapphire MSM 電阻萃取結果 73第5章 結論與未來展望 75參考資料 77 

圖目錄圖1-1 2010年ISS國際太空站拍攝的極光圖,巨大太陽風暴造成的地磁風暴,將摧毀許多太空軌道的衛星系統 2圖1-2 遭受雷擊之太陽能板 3圖1- 3正弦波曲線模型 5圖1- 4雙指數曲線模型 5圖1- 5開關電路脈衝波形 5圖1- 6 (a)脈衝在時間軸的分布 (b) 脈衝在頻率軸的分布 6圖1- 7壓敏電阻保護電路圖 7圖1- 8壓敏電阻 電流-電壓特性曲線圖 7圖1-9 氣體放電管保護電路圖 8圖1- 10 GDT崩潰電壓特性圖 9圖1-11 TVS二極體保護電路圖 10圖1-12 TVS崩潰電壓特性圖

10圖1-13實驗設計流程圖 13圖1-14 RLC濾波電路 13圖1-15一般保護電路的電路圖 14圖1-16本研究設計之突波保護器串聯MSM壓變電容示意圖 14圖2-1 (a)低通濾波器 (b)高通濾波器 (c)帶通濾波器(d) 帶拒濾波器 16圖2-2帶通濾波電路的理想振幅頻率響應圖 17圖2-3雙模雙環濾波器 21圖2-4雙模雙方型濾波器 22圖2- 5矽基板壓變電容結構圖 23圖2-6半導體無2DEG之C-V示意圖 24圖2-7 Si based MSM 1MHz 下的C-V特性圖 24圖2-8空乏區示意圖

25圖2-9 Si based MSM耐壓的I-V特性圖 26圖2-10 Si based MSM 的等效電路 26圖2-11 100MHz以下 Si based MSM 電容頻率特性曲線圖 27圖2-12 100MHz以下 Si based MSM 電阻頻率特性曲線圖 28圖2-13 500MHz以上 Si based MSM 電容頻率特性曲線圖 28圖3-1濾波器設計流程 30圖3-2 FR4電路示意圖 31圖3-3 (a)FR4 layout(上) (b)LM6010 layout(中) 32圖3-4 (b)LM6010 S參數模擬結果

33圖3-4 (c)RO3210 S參數模擬結果 34圖3-5 (a)FR4微縮模擬加GDT前後結果 35圖3-5 (b)LM6010微縮模擬加GDT前後結果 35圖3-5 (c)RO3210微縮模擬加GDT前後結果 35圖3-6 (a) FR4 layout 加MSM元件(b) R03210 layout 加MSM元件 36圖3-7 (a) FR4 layout 加MSM元件 模擬結果 37圖3-7 (b)RO3210 layout 加MSM元件 模擬結果 37圖3-8突波時 (a) FR4 layout 加MSM元件 模擬結果 38圖

3-8突波時 (b) RO3210 layout 加MSM元件 模擬結果 39圖3-9印刷電路板裁板機,型號KC-168S 40圖3-10蝕刻盒 40圖3-11曝光機,型號KVB-30 41圖3-12 MS46112A 網路分析儀 42圖3-13 PCI電磁脈衝產生器 42圖3-14 PCI標準波型 43圖3-15 PCI測試方法示意圖 44圖3-16 PVI電磁脈衝產生器 44圖3-17 PVI標準波型 45圖3- 18 PVI測試方法示意圖 46圖4-1 FR4實際濾波電路以及GDT 47圖4-2 FR4濾波器以及GD

T S參數量測與模擬結果 48圖4-3 FR4 MSM濾波保護模組 49圖4-4 FR4 MSM濾波保護模組S參數量測與模擬結果 49圖4-5 LM6010實際濾波電路以及GDT 51圖4-6 LM6010濾波器以及GDT S參數量測與模擬結果 51圖4-7 RO3210實際濾波電路包含GDT 52圖4-8 RO3210實際濾波電路以及GDT S參數量測與模擬結果 53圖4-9 RO3210濾波保護模組 54圖4-10 RO3210 MSM濾波保護模組S參數量測與模擬結果 54圖4-11含GDT之FR4濾波電路之測試殘餘電流 56圖4

-12含GDT之LM6010濾波電路之測試殘餘電流 57圖4-13含GDT之RO3210濾波電路之測試殘餘電流 57圖4-14含GDT及MSM之FR4濾波保護模組之測試殘餘電流 58圖4-15含GDT及MSM之RO3210濾波保護模組之測試殘餘電流 58圖4-16在[48]中,在偏壓下MSM電阻值的變化 59圖4-17 FR4濾波電路含GDT殘餘電壓 60圖4-18 LM6010濾波電路含GDT殘餘電壓 61圖4-22由上到下分別是FR4、LM6010和RO3210濾波電路含GDT 打 PCI和PVI前與後的 S11以及S21 64圖4-23由上

到下分別是FR4和RO3210 MSM濾波保護模組 打 PVI前與後的 S11以及S21 65圖4-24 Jade Limiter微波限制器 66圖4-25 Jade Limiter S 參數 66圖4-26 Jade Limiter 打 PCI和PVI前與後的 S11以及S21 67圖4-27一般限制器隨脈衝注入次數增加Insertion loss的變化 67圖4-28 FR4 MSM保護模組隨注入次數增加對通帶的影響 68圖4-29 R03210 MSM保護模組隨注入次數增加對通帶的影響 68圖4-30 MSM 保護模組 注入次數與中心頻率 Ins

ertion Loss 的關係 69圖4-31 Jade Limiter 注入次數與中心頻率 Insertion Loss 的關係 69圖4-32 Sapphire基板結構 70圖4-33 Sapphire MSM 電極長度2000um 的電容頻率特性 72圖4-34 Sapphire MSM 電極長度1500um 的電容頻率特性 72圖4-35 Sapphire MSM 電極長度2000um 的電阻頻率特性 74圖4-36 Sapphire MSM 電極長度1500um 的電阻頻率特性 74 表目錄表1- 1脈衝能量以及頻寬的比較..........

................................................4表4-1有無MSM 壓變電容之殘餘電流比較......................................58表4-2有無MSM 壓變電容之殘餘電壓比較......................................62

圖解太陽系:最權威的太陽、行星與衛星導覽圖

為了解決太陽風暴的問題,作者希瑟‧庫伯,羅伯特‧丁威迪,約翰‧范登,尼傑‧漢貝斯特,大衛‧W.休斯,翟爾斯‧史拜羅,卡洛爾‧斯托得,柯林‧史都華 這樣論述:

  本書帶你飛臨太陽的日珥上空,攀登金星的火山,探索火星的沙丘,潛入木星深不可測的狂暴雲層──宛如身歷其境般飽覽太陽系的所有奇景。書中收錄大量以先進成像技術繪製的精細天體圖片,搭配超高解析地圖,以及令人歎為觀止的剖面圖,讓你細細觀察太陽系每個行星、主要衛星和各種小型天體的驚人面貌。     本書利用美國航太總署和歐洲太空總署的數據資料繪製的行星3D模型,彷彿將太陽系的行星和各式各樣的天體從夜空中抓下來擺在紙上,然後從表面到核心層層剝開,帶領讀者逐一檢視每個天體的驚人細節,全方位暢遊整個太陽系。     《圖解太陽系》除了剖析太陽、八大行星、數百個衛星,以及數以千計小行星和彗星的外觀和內部結

構,並透過一目瞭然的圖表呈現各天體的發現史,以及每一次重要的太空任務,用前所未有的方式展現太陽系的迷人知識。     每個行星皆以專章詳細介紹,包含以下主題:   ‧行星基本數據   ‧行星結構   ‧行星大氣   ‧行星內部   ‧行星組成物質   ‧行星研究時間表   ‧相關太空任務   ‧行星地圖   ‧行星模型   ‧行星地理特徵   本書特色     最權威的太陽系導覽圖,探索太陽系中所有天體的星空圖鑑,天文迷必備參考書   ․以美國航太總署和歐洲太空總署的最新影像數據繪製的全太陽系天體精細地形圖與剖面圖   ․透過史上最詳盡的電腦繪圖與資訊圖表,帶你深入太陽系的每個角落   ․以完

全視覺化的方式系統呈現太陽系中所有行星、衛星、小行星的:基本數據、組成物質、相關太空任務、地圖、模型、地理特徵   名人推薦     「本書匯集了最新的太陽系觀測資料與數據分析結果,是愛好行星科學的讀者必備的參考書。」──美國《圖書館期刊》重點書評( Library Journal, Starred Review)

模擬極端太陽風暴事件發生期間,月球鈉外氣層分佈情形

為了解決太陽風暴的問題,作者陳政憲 這樣論述:

  與月球外氣層相關的研究已有許多的成果,但是針對太陽風暴事件發生期間月球外氣層隨時間變化的研究則相對較少,因此我們利用環繞月球的ARTEMIS衛星上的固態望遠鏡(Solid State Telescope, SST),獲得太陽風暴發生期間近月球太空環境的能量通量,計算出太陽風暴發生期間鈉原子的隨時間變化的產量。接著,我們使用蒙地卡羅方法(Monte-Carlo method)模擬鈉原子在近月球太空環境中傳輸與消散的彈跳軌道。同時,也利用能量平衡方程式計算月球的全球表面溫度,以利於模擬鈉原子在撞擊月球表面時的反應結果。利用鈉原子軌跡的模擬結果我們可以分別得到月球鈉外氣層在穩定狀態下與產生鈉原

子後不同時段的密度分布,最後,我們再結合上述結果與計算所得的太陽風暴發生期間鈉原子產量,我們便可以得到太陽風暴事件發生時月球鈉外氣層柱密度分佈隨時間變化的模擬結果,相信利用該結果可以對未來月球衛星任務有所幫助。