2009日全食专题-Total Solar Eclipse of 2009 July 22-6 ...

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Total Solar Eclipse of 2009 July 22

NASA/TP—2008–214169


Total Solar Eclipse of 2009 July 22
NASA/TP—2008–214169


Total Solar Eclipse of 2009 July 22

过几天就全食了,赶着弄出来``全球超大首发```嘿嘿``
一些表格由于发图大小的限制而缩小了``
终于可以休息下了``

Total Solar Eclipse of 2009 July 22
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过去和将来的日食布告:
在2009年7月22日,周三,一次特殊的持续时间较长的日全食,日食带横跨整个东半球处于,处于这条狭窄的观测走廊里的群众是可以直接观测的。月球阴影的路径开始于印度,紧接着穿越尼泊尔,孟加拉共和国,不丹,缅甸和中国。日食带在离开亚洲大陆后,其路径穿越了日本的琉球群岛,接着转向东南,穿过太平洋,最大持续时间达到6分39秒。在大部分地区可以看见日偏食,包括大部分东亚国家,印度尼西亚和太平洋的绝大多数岛屿。
Total Solar Eclipse of 2009 Jul 22
Total Solar Eclipse of 2009 July 22
Bhopal位于中心线以北40公里。甚至在这个距离,还是可以勉强看到3分9秒的日蚀,仅仅比路径中心最大持续时间少了19秒。到UT00:55,本影处于印度中部,呈对角状态穿越三分之二的国家。由于太阳的高度低,本影被拉长呈椭圆形主轴大约1000公里,几乎5倍于短轴。距路径北边近乎400公里,Taj Mahal位于印度北方城市Agra,于00:56UT其将经历亮度为0.096的全食。仅仅只有三分钟,路径宽度为218公里,然而其速率将下降到3.8公里每秒。在中轴线上,3分45秒期间太阳止于地平线上14°。Varanasi和Pata都位于本影路径上且穿过神圣的恒河。大约距东南500公里,Kolkata市的群众可以观看亮度为0.911的全食。
印度东部25公里宽的狭长日食带位于尼泊尔和孟加拉共和国之间。本影于00;58UT到达这个区域。在路径外,尼泊尔最大的城市Kathmandu经历亮等为0.962的全食。00:59UT,日蚀的中心线到达不丹。路径宽度达到224公里,地面速率为2.6公里每秒,持续实现超过4分钟。在离开不丹后,其踪迹继续穿过印度东北部Arunachal Pradesh和Assam邦。本影中心将于01:05UT到达中国和印度的交界处。太阳现在与地平线的夹角为28°,本影地面移动速度为每秒1.8公里且持续时间为4分26秒。在整个阴影区进入中国云南省和西藏自治区之前,南部一半的本影短暂地扫过缅甸北部。
Total Solar Eclipse of 2009 July 22
(01:15 UT).因为所有的中国城市都以东八区时间为准,格林尼治时间于当地中国区时间相差八小时。中国南方最大的城市湖北省首府武汉有着970万的群众。其位于中心线以南20公里处,于01:27UT进入为时5分25秒的阴影区。黄河缓慢曲折地流动穿过日食带。浙江首府杭州390万的人民位于中心线以南52公里处,可以于01:37UT目击5分18秒的全食。尽管杭州只比中心线北边全食阴影区覆盖时间增加了32秒。上海是中国最大的城市,有着1870万的人口,坐落于中心线以北66公里处,上海仍然于01:39UT有5分钟的全食观测时间。然而中心线处观测时间为5分55秒,这时阴影区已经扫过杭州湾进入东海。上海东南定海128个岛屿是中国日食带上的最后一站,时间为01:41UT.
FIGURE  13:
Total Solar Eclipse of 2009 July 22
本次日全食最壮观的瞬间在02:35:19(东经144°07′北纬24°13′),月球阴影区的轴线最靠近地球中心。其最大持续时间为6分39秒,此时太阳与地平线的角度为86°,路径宽度为258公里,地面阴影移动速度为0.65公里每秒。节制目前本影区已经移动了7550公里,中心线还将继续移动,直到到达终点。不幸的是,剩余的路径上都不是陆地,都是海洋;其穿过太平洋东南部位置上有一小把的珊瑚礁。在大约一小时后,阴影区到达马歇尔群岛Enewetak Atoll。某国家于1950年无耻地使用其作为核弹测试,Enewetak将于03:31UT经历5分38秒的全食。此时太阳与地平线的夹角为57°,路径宽254公里,地面移动速度为0.85公里每秒。此后阴影区还经过Namorik, Kili和Jaluit的一些珊瑚礁。.
继续穿过吉伯特群岛,Butaritari珊瑚岛位于中心线附近,于03:5UT最大持续时间为4分48秒。日食带最后位于陆地上是在Nikumaroro岛,在此阴影区持续时间为3分39秒,然而中心线以南40公里可于04:11UT提供3分58秒的观测时间。太阳高度为20°,路径宽228公里,阴影区地面移动速率为2.6公里每秒。阴影区再一次变长。在其最后的几分钟里,本影的速率将会增加,然而太阳的高度和持续时间会减少。当阴影区离开地球回归掏空,中心线止于04:18UT。总耗时3小时25分,本影扫过近乎15150公里,覆盖0,71%的地球表面。
在图1的上方,以地球为中心的世界时在黄道坐标上位于月球和太阳之间。最大食分位置已经给出。等价于以地球为基准太阳月球的直径比率。伽马是距阴影区轴线最小的位置。最后,日蚀的沙罗周期已经按相对顺序给出。
Figure 1,
表1-6罗列了一些日蚀基本情况和整个日食带的特点,南北界限,还有用数据将中心线路径划分于表7.虽然没有对数字和临边轮廓进行修正,这些都对数据没有什么影响。大气折射没有被包括在内,只有当太阳高度处于非常低的情况下其才扮演一个重要的角色。折射的首要影响是改变路径,相反与太阳位于当地的方位角。在极为严重的条件下,这些误差总额大概在0.5°内。在任何情况下,对路径的折射纠正是不确定的,因为他们依靠大气温度-压力投影,其在当前科技条件下是不可预测的。地图有个特殊的特征是阴影区的曲线持续时间,其按每分钟为单位进行分割。这些曲线允许快速确定持续时间而不需要参考表格。
在1982年,IAU采纳k=0.2725076值为月球半径。这个值现在被航海年鉴办公室所使用,作为所有的日食预报。目前也被接收为最标准的半径值,平均山脉高度和低谷沿着月球边缘。采纳单一的K值排除了使用2个不同的值在全环食时计算的衔接不上;然而,在使用这个最合适的值计算月球半径时出现一个问题,即预报的实际值和本影持续时间之间出现问题,特备在日全食的时候。
这个公开发表使用IAU所提供的K值已用于所有的半影外切的计算。为了避免日食类型被误解且预言中心持续时间,采纳较小的K值进行所有的本影内切计算这些公文与标准协定不符。这个与日全食五十年经典准则1986–2035(Espenak 1987)和五千年日全食准则-1999 to +3000 (Espenak and Meeus 2006相一致。当于使用IAU 的K值比较,较小的K值得出较短的本影持续时间和较窄的全食路径,使用较小的K值导致更长的本影持续时间和更宽的全食路径。
2009年的全食是沙罗周期136第37次全食,由van den Bergh于1955年编制。所有的日食在沙罗周期里排序发生在月球下落点和月球向北移动。(伽马增益)。沙罗136在其所罗列的日食发生表是有效的。这一系列的日食记录开始于一个小的日偏食,时间是1360年6月14于南极洲海岸。在七次乃至更多的日偏食发生后,每次都增加亮等,第一次本影发生于1504年九月8日。这个事件是一次持续时间短暂的中心环食,其在南极洲和南太平洋都可以被观测到。Table 15:
1937年六月8日,中心线持续时间自1089CE来第一次超过7分钟、不幸的是,大部分路径都处于太平洋上。1955年六月20日的日食,持续时间比最长持续时间还要长4秒,可谓是破纪录了。其路径穿过斯里兰卡,东南亚,和菲律宾。这次日食成为沙罗136里记录的持续时间最长的日食。
总的来说,沙罗周期136例举了71次日食。开始于8次日偏食,接着六次环食,六次混频日食,44次全食。以七次日偏食结束。由始至终,时间跨度1262年。NASA沙罗136目录有更详细的说明和地图。
这个封面带在中国被称为“梅雨”,日本人把它称为“baiu”或者“tsuyu”-事实上就是雨季了。七月中旬,tsuyu在日本开始减弱,但是梅雨仍然在中国继续,在七月和八月覆盖整个长江流域。在大多是时期,梅雨可在卫星云图上被观测到,其穿过中国内陆或者海岸线,在它的影响下将带来断断续续的阴雨天。当低压波沿着锋面移动时,可以观测到云量的增加和持续的降雨,偶尔还有洪涝灾害,午后常有雷暴天气,虽然这样,仍然可以提供比沿着锋面更好的观测位置。
  一旦日食路径移动远离亚洲大陆,将会朝赤道的东南方向陡然下降。这时天气系统将处于地球巨大的循环系统的控制之下:位于北纬三十度附近处于副高的控制之下,向东流动的贸易风占据南部高压区;大约处于赤道以北5°的南北回归线之间的区域将是阴雨绵绵。这些区域都据有他们各自特点的云系,所以当日食路径穿越这些区域时将会遇到时而厚时而薄的云层,其中有些地方可以提供比较良好的观测气象环境。
图21显示了在成都和重庆的云量下降到50%和60%的情况。在日食带位于中国的剩余部分,云量或多或少地都处于这个状态。这些城市都位于长江流域的盆地,并且下行的季风使得山谷中的空气温暖干燥。在重庆和银川之间,当日食路径移动穿过海拔两千至三千米的方斗山时,云量上升了大约10%。
每日卫星图片显示云层移动笼罩了中国南部和中部。一团面宽且寒气十足的乌云将影响梅雨的位置进而破坏处于较低的云层。偶尔,将会有大片的晴朗天空在云层在此出现前逗留一两天。而且,在罕见的情况下,梅雨看上去是消停了,整个地区将出现大片的晴好天气。查看2006-2007的卫星图片显示锋面南部影响范围位于上海附近,这一地区更需要一个晴好的天气。锋面向北或者向南缓慢的移动将字这个月给该地区带来晴雨交替的天气。不能根据这两年的数据统计来确定上海地区锋面的移动规律,长期的数据统计表明上海的晴好天气比中国其他城市多一点。
最不幸的是如此持续时间长的日食不发生在一个天气较好的季节里。虽然如此,还是有一些希望的地方,大多数位于边境上,其中一些地方可以说是几乎没希望的。最好的路基观测站点可能位于在上海的郊区。海基观测站要么是Iwo Jima要么是在路径末端,这些地方提供比陆地相对较好的观测条件。
FIGURE 24 – LENS FOCAL LENGTH VS. IMAGE SIZE FOR ECLIPSE PHOTOGRAPHY
The image size of the eclipsed Sun and corona is shown for a range of focal lengths on both 35 mm film cameras and digital SLR's which use a CCD 2/3 the size of 35 mm film. Thus, the same lens produces an image 1.5 x larger on a digital SLR as compared to film
近几年许多家庭都能消费得起数码相机,许多人可能都把这些相机拿来拍摄日食。大多是35mmSLR相机的建议同样适合用于DSLR。主要的不同点大多数的DSLR相机是图像集成片一个35mm胶片的三分之二.这意味着太阳的相对大小在DSLR上将会大1.5倍,所以一个短的长焦镜头比起35mm的SLR相机,也可被用于获得相同的角度覆盖。例如,一个数码相机500mm的镜头于35mm相机的一个750mm镜头所拍摄的效果是差不多的。另外一个问题是,在按下快门和图像读入DSLR的记忆卡之间存在一个时间的间隔。比较好的DSLR有个缓冲储存器,可以在图像读入卡中之前有个缓存。还有一个可取的方法是关闭自动对焦,因为在一些条件下自动对角不是很可靠;也可以用手动对焦代替自动对焦。最后的话,还是要准备好足够的电池和记忆卡空间。
  如果想要拍摄日食部分阶段的的全景,35mm镜头上长焦距不能超过2500.如果用比较长的焦距的话,只能拍摄到日食全景中的一个部分。为了拍摄日食期间太阳日冕,长焦应该不长于大约1500mm;然而,一个1000mm短焦可以捕捉到更长的日冕流。图24中太阳或者月球和日冕的大小在各个类型的焦长镜头上显示的情形。对于一些特殊的焦距长,提啊也能够影像的直径大概等于焦距除以109。
Table 18 :
各种的ISO组合,光圈和太阳的一些表征特点(色球,日珥,内部情况,中部情况和外层日冕)都在表19里做了详细的概述。这张表格是F. Espenak所做,他参考了自己所拍摄的日食照片和一些杂志上公开出版的照片。使用这张表格,首先选择左上的ISO选项。第二,向右边的f/number中对应寻找所需要的选项,就相当于一个二维的表格。在f/number栏的下面是快门栏,需要与其左边的物体栏对应起来,同样也是二维的表格。例如要拍摄日珥时选用的ISO400和f/16,所以对应的快门的速度就为1/1000。另外还有一个计算快门速度的选择,就是使用表上Q的值,带入表格下面的exposure formula公式,就可以算出快门的速度。要注意的是,这些曝光时间是在晴好天气和日面的哦平均亮度条件下统计的。所以应该视实际天气条件和一些异常变化来确定曝光的次数。
广角镜头的自动对焦傻瓜相机在全食前和全食期间捕捉光线改变是比较优秀的。使用一个相机自带的架子放在围栏上,因为要使用慢快门。另外,要关掉自动闪光的功能,以至于不影响其他人观测日食。如果不能被关掉,就用一个黑胶带把闪光头盖住。不能错过另一个很容易被相机捕捉到日食图像。那一顶编制的草帽或者厨房用的筛子,使其阴影投影到几英尺高的白色厚纸板上。小的洞就相当于针孔相机,并且每个孔都可以投影出太阳的影像。这个情景也可以被你自己重现,只要将手指卷成一个圈,在看看地面上,就可以得到同样的结果。随着食分的增加,针孔相机影响就变得更明显。事实上所有的相机都可以产生这个现象,但是自动对焦的相机必须干掉闪光灯,因为图像可能被闪光除去。
于2009年全食期间,太阳位于西天的巨蟹座附近,与双子座的边界处。在日食阶段大约有3,4颗行星可以用肉眼看见。图25描绘了在中心线于01:30UT时天空的情景。就是武汉以东的天空。
在图25的底部 ,星历表显示了在日食期间可以用肉眼观测到的行星的位置。Delta表示地球与行星的距离,App. 和Mag.表示行星的亮等,Solar Elong表示太阳于行星间的夹角关系。
Contact Timings from the Path Limits
Precise timings of beading phenomena made near the northern and southern limits of the umbral path (i.e., the graze zones), may be useful in determining the diameter of the Sun relative to the Moon at the time of the eclipse. Such measurements are essential to an ongoing project to try to detect changes in the solar diameter.Because of the conspicuous nature of the eclipse phenomena and their strong dependence on geographical location, scientifically useful observations can be made with relatively modest equipment. A small telescope of 3- to 5-in (75–125 mm)aperture, portable shortwave radio, and portable camcorder comprise standard equipment used to make such measurements.Time signals are broadcast via shortwave stations such as WWV and CHU in North America (5.0, 10.0, 15.0, and20.0 MHz are example frequencies to try for these signals around the world), and are recorded simultaneously as the eclipse is videotaped. Those using video are encouraged to use one of the Global Positioning System (GPS) video time inserters, such as the Kiwi OSD by PFD systems (http://www.pfdsystems.com) in order to link specific Baily’s bead events with lunar features.
阴影区路径上南北界限附近串珠状的现象要进行精确的计时工作,可能在日食阶段对太阳直径的计算有帮助。此类测量对一个正在展开的项目即太阳直径的测量有重要的意义。由于日食现象算是较出众的自然现象并且对地理环境的要求较高,想要科学地有效观测也可以使用相对简单,比较适度的观测工具。像此类观测的装备一般有一架小型的天文望远镜口径3-4英寸,短波收音机,和摄像机就够了。我可以通过短波站诸如美国WWV和CHN来获得时间信号。全球可以在5.0, 10.0, 15.0, and20.0 MHz上获得这些信号,当日食被拍摄时也要把时间信号录到带子上。那些使用影像机的人们被鼓励去使用一种GPS录像时间插件,例如Kiwi OSD。
观测者的地理坐标最好用一个GPS接收机记录下。甚至是简单的手提型也好,但是在数据获得上要讲究精确度,经度,纬度,和海拔高度的输出数据在误差之内,且输出稳定。所处的位置数据也可以由USGS地图或者其他大型坐标地图来测量,只要他们符合以上的规定的精确度。一些很有价值的地图可以在网上获得,例如www.topozone.co。可以用网络来检查你的GPS的精度怎么,是一种有效的方法,但是他们一般不能满足日食计时的精度要求。如果一张地图或者GPS难以获得,那么应该有一份详细的观测点的信息,提过的信息例如最近在小镇或者村庄的距离和方向,附近地标,界碑比较容易识别的建筑物,还有十字路口;有时候用相机拍下路标也是很重要的。
为了支持公观测者徒手绘制日食路径的高清地图,相关坐标在表7和表8上可以查到,提供经线上每隔1°的坐标。表3提供了每个3分钟的最大食分线。如果观测者是位于阴影区边界线上,那就要用表8.
接上表``
同样是接表7``
300K的图俺没权限发``
接表8``
接上表``
表比较长```只好截图了 ```
<br /><br />佘山天文台的位置应该还不错吧?估计他们应该比较兴奋。
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