方位
この太陽の彩層の画像では、左上隅の羅針盤で方位が示されています。北は上(↑)、西は右(→)、南は下(↓)、東は左(←)です。太陽円盤の観測では、通常、太陽の北半球と南半球がそれぞれ地球の北天極と南天極を指し、太陽の東半球と西半球がそれぞれ地球の東地平線と西地平線を指すように方位が定義されます。この方式では、北から時計回りに90°間隔で西、南、東に遭遇し、太陽の自転方向は東から西です。[ 3 ] [ 4 ]
ヘリオグラフィック
太陽座標系は、太陽表面上の位置を特定するために使用されます。最も一般的に使用されている 2 つのシステムは、ストーニハーストシステムとキャリントンシステムです。どちらも緯度を太陽の赤道からの角度距離として定義しますが、経度の定義方法が異なります。ストーニハースト座標では、経度は地球上の観測者に対して固定されており、キャリントン座標では、経度は太陽の自転に対して固定されています。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
ストーニーハースト・システム
1800 年代にストーニーハースト大学で開発されたストーニーハースト太陽座標系は、地球から見た太陽赤道と太陽中心子午線が交わる点を原点 (経度と緯度が両方とも 0° の点) としています。したがって、このシステムでは地球上の観測者に対して経度は固定されています。[ 8 ] [ 5 ]
太陽中心説
太陽中心座標系は、太陽の中心を原点として空間位置を測定します。現在使用されているシステムは 4 つあります。太陽中心慣性座標系 (HCI)、太陽中心牡羊座黄道座標系 (HAE)、太陽中心地球黄道座標系 (HEE)、および太陽中心地球赤道座標系 (HEEQ) です。これらは次の表にまとめられています。表には示されていない 3 番目の軸は、右手系直交座標系を完成させます。[ 1 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
参考文献
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外部リンク
- sunpy.coordinates は、太陽座標を扱うために使用される SunPy のサブパッケージです。
- キャリントン回転によるMTOF/PMデータ、キャリントン回転の開始時刻と停止時刻の表