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“海光”是什么?

一语惊醒梦中人11个月前 (12-03)阅读数 6#综合百科
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扑朔迷离的海洋“魔光”

据海洋科普家统计分类,魔光大体可分为三大类型,即发光的球体、发光的云雾和发光的轮盘。

海上光球

1902年9月30日,“莫拉维业”号船长阿·西普逊在大西洋上曾观察到一个发光的球体。他在航海日记中写道:“足有一个小时的时间,空中电光心射,铡缆、桅杆顶和横桁端等许多地方全都发出了雪白的光。钢缆上的光,一团一团的,宛如绳索上每隔一米悬挂着的一盏盏明亮的灯泡,好看极了。桅杆两端和横桁端则冒着耀眼的火花。”这次海光奇景披露之后,引起了科学家们的浓厚兴趣。不少科学家认为,可能是大气中电场强度较大时形成的放电现象。不过,这一设想一直到今天,仍未能被证实。

1967年12月3日,从未出现过雷电现象的北极地区的霍谢特·哈尔特水文气象站出现了一个奇怪的现象。15点05分,西方海平线上突然冒出一个光球,其周围光辉耀眼,后部拖着一条光带,就像从海中升起的光柱。光球继续升高,并分出了一个小光球,2-3分钟后,小光球消失了,而最初的大光球仍在继续爬高。大约15点10分左右,大光球和拖起的光带开始消失,其余辉一直残留到16点10分左右。人们到现在仍未能搞清其真正的成因。

海上光环

在俄国航海史上,遇到海上光环已不鲜见。一次,船正在行驶,周围海面上突然冒出一个耀眼的绿白色亮光,后来逐渐扩大形成一个光环,将船体团团围住。几分钟后,这个光环自然消失了。像这样的事已多得使海洋科学家们不愿记录具体的时间。不过,科学家们没有想到这奇异的海上光环给船只航行带来影响。

1902年,俄国的风帆巡洋舰在勘察加岸挡住了日本渔船的去路,当时,船长以为是罗盘失灵了,不能控制航向,过后才知道是海上光环引起的。后来,人们发现,海上光环来临,就伴随着许多奇怪的现象:罗盘的指针忽然左右摇摆,人们的头发时时哗啦哗啦作响,船上的一些物体也跟随着发出亮光。

海上光轮

1880年5月一个漆黑的夜晚,一艘名为“帕特纳”的轮船正在波斯湾海面上航行,船的两侧突然各出现直径为500~600米的圆形光轮,这两个奇怪的“海上光轮”在海面上围绕轮船中心旋转着。它们跟随轮船前进,大约20分钟后才消失。1909年6月10日夜间3时左右,一艘丹麦汽轮正航行在马六甲海峡,船长宾坦突然看到海面上出现一种奇怪的现象:一个几乎与海面相接的圆形光轮在空中旋转着,当时船员们都有一种不舒服的感觉。1933年3月3日凌晨,日本三陆海啸发生时,人们看到了更奇异的海火。波浪涌进时,浪头底下出现三四个像草帽般的圆形光轮,横排着前进,色泽青紫,光亮可以使人看到随波逐流的破船碎块。

更奇特的海上光轮现象,是1973年“安东·玛卡林柯”号货船的船员在马六甲海峡观测到的。那是在凌晨两点钟,值更员远远地看到了一些光点。起初,他以为是一般的海发光,忽然间光点开始旋转,形成一条宽约10~15米的光带。尔后,光带的两端向同一个方向弯曲,构成一个巨大的光轮,随之作越来越快的反时针方向旋转。几分钟后,光轮又慢慢地分散成一个个小光点,然后悄悄地消失了。

更有趣的是,当时同样的报道在前苏联、法国、德国等国的报刊上常常见到。德国一家刊物曾报道过一艘名为“戈林福劳克斯”号的货船在暹罗湾的发现。那次,两个几公里长的同轴磷光连接轮一上一下地在不同的方向旋转。

面对这些海上光轮,人们各自推测着:它可能是舰船的桅杆、吊索、电缆等结合而产生旋转的光圈;海洋浮游生物也会产生美丽的光轮;也许是由于球形闪电的电击而引起的一种现象;抑或是由于某些物理现象所造成。这种种莫衷一是的说法,毕竟都还只停留在猜想的层面上,而真正疑团的解开,仍需海洋研究工作者做大量的调研工作,收取更多的见证,才能科学、完善地作出解释。

海上光火

1975年9月12日傍晚,江苏省近海朗家沙一带海面上发出微微的光亮,随着波浪的起伏跳跃,像燃烧的火焰那样翻腾不息,一直到天亮才逐渐消失。第二天傍晚,亮光再现,亮度更强。到第七天,海面上涌现出很多泡沫,当渔船驶过时,激起的水流明亮异常,水中还有珍珠般闪闪发光的颗粒。几小时以后,这里发生了一次地震。

这种海水发光现象被人们称为“海上光火”。海上光火常常出现在地震或海啸前后,1976年7月28日唐山大地震的前一天晚上,秦皇岛、北戴河一带的海面上也有这种发光现象。

海上光火是怎样产生的呢?一般认为是水里会发光的生物受到扰动而发光所致。因此人们推测,当海水受到地震或海啸的剧烈震荡时,便会刺激这些生物,使其发出异常的光亮。然而,另一些研究者对此持有异议。他们提出,在狂风大浪的夜晚,海水也同样受到激烈的扰动,为什么没有刺激这些发光生物,使之产生海上光火?他们认为海上光火是一种与地面上的“地火”相类似的发光现象。

不久前,美国学者对圆柱形的花岗岩、玄武岩、煤、大理岩等多种岩石试样进行破裂试验。结果发现,当压力足够大时,这些试样便会爆炸性地碎裂,并在几毫秒内释放出一股电子流,激发周围的气体分子发出微弱的光亮。在实验中,他们还注意到,如果把样品放在水中,则碎裂时产生的电子流,也能使水面发出连焰式亮光。

不过,在海啸发生时,不像地震那样会发生大量的岩石爆裂(地震、海啸除外)。那么,海上光火又是怎样产生的呢?一些人认为,海上光火作为一种复杂的自然现象,很可能有着多种的成因机制,生物发光和岩石爆裂发光只是其中的两种可能机制,由不同机制产生的海上光火,有着什么不同的特征,目前尚是谜题。

海下光石

在红海之滨,有一小块沿海区域被划为旅游景点,并成为潜水运动的乐园。然而,不幸的是长期以来在海下时有神秘失踪事件发生。这里发生的人员失踪奇案只被视为偶发事件,没有引起重视,直至有一天当地政府接到报案:两名来自德国的潜泳爱好者艾玛和马克斯在这一海域神秘失踪,而且是在风和日丽的天气里,在距离海岸50米处的水下失踪的。他们的伙伴托·柳德维格当时被留在船上,他指着出事地点说:“艾玛和马克斯潜入水下后,有个奇怪的发现。于是,游上水面向我报告,他们在海底深处发现一种奇异的闪光现象,他们甚感兴趣。这海底闪光像是有人在那里扳动一盏小灯的开关,时而亮,时而熄——这闪光具有一种珠母的辉光和色泽,它闪了5分钟后就熄灭了……

“他们第二次返回那里观察。这次,我等了很久,可仍不见他们的踪影。我等急了,只好独自潜水下去寻找他们,我寻找了足足半个多小时,也没找到他们踪影,只见海底深处有一块巨大的闪光砾石。”

当地政府派来专业潜水员,又深入水底寻找,找遍周围整个水域却一无所获。于是,潜水员们对托·柳德维格说起的那个水下闪光的神秘巨砾进行了考察。从外表看,这块水下巨砾很像一尊古代雕像的头部。从它的正面看,它很像一个巨人的面孔,有鼻子和眼睛的细微部分,它的表面被海水冲刷得十分光滑。

“海光”是什么?

1个月后,又发生一起类似的意外事件:一个名叫奈·比兰德拉的意大利女潜水爱好者,来到那个闪光的水下巨砾附近潜泳,却因一种异常的感觉而回到船上。后来,她莫名其妙地休克过去,手上还出现神秘的烧灼痕迹。奈·比兰德拉苏醒后回忆:“在水下,我只是触摸了一下那块巨砾——它间歇地闪烁着白光。这时,我体会到一种强力的电击感。”

长期以来,这一海区出现的光石怪异现象,引起了科学家的极大关注和浓厚兴趣。为了研究这一海下巨砾的神秘闪光,科学家已把它拍成**,并组织海洋学、光学等有关专家观察研究。科学家们认为,这一水下发光巨砾很像古代雕像人头的说法纯属一种偶然的巧合。无疑,这块巨砾定期成为一个强大电磁辐射源,然而其电磁辐射的机理尚无定论。特别是它在水下的光源从何而来,迄今仍是个谜。

海上光雾

海上日出是一大奇观。如果你能在夜间观赏到云雾一般的海光那也是相当瑰丽的。它有时似星光万点,有时又似乳光一片,有时更似绚丽多彩的礼花。人们称这种现象为“海上光雾”,这种迷人的景象又是什么杰作呢?

有一种海上光雾出现在航行中的船舶四周及船尾的浪花泡沫里,这主要是由颗粒很小、一般由大小为0.02~5毫米的发光浮游生物引起的。其本身多呈玫瑰红色,平时,凭借其体内的一种脂肪物质就能微放光明。发光的特点是由无数白色、浅绿色或浅红色的闪光组成。但通常只有在海面有机械扰动或它们受到化学刺激时才比较鲜明。当海上风浪把它们推向烁石海岸时,它们受到更大的触发而放光。放出的光就像一束四溅的火花,如“光雨”跌落,一波紧接一波。这样的海洋“魔光”通常称为“火花型海上光雾”。

还有一种海上光雾是由海洋发光细菌引起的。它们发光强度较弱,其特点是不论什么海况,也不管外界是否扰动,只要这种发光细菌大量存在时,海面就会出现一片乳白色光辉,这样的细菌多在河口、港湾、寒暖流交汇处,特别是下水道人海处或海水被污染处最多。这样的海水发光称为“弥漫型海上光雾”。

另一种海上光雾是由海洋里躯体较大的发光生物所引起的,如水母、海绵、苔虫、环虫和介贝等。水母躯体上有特殊的发光器官,受到刺激便发出较大的闪光,某些鱼体内能分泌一种特殊物质,这种物质和氧作用而发光。这种发光生物通常是孤立的出现,在机械、化学物质刺激下,才比较醒目,它们发出的亮光特点是一闪一暗,反复循环,如同闪光灯似的。这种海水发光被称为“闪光型海上光雾”。

海洋光雾不仅绚丽多彩,美丽诱人,而且最重要的是它与生产建设有着密切关系。海洋光雾较强的海区能映出黑夜的海景,因此在没有月光的夜晚,当船舶遇到海发光时,能使船长产生错觉,导致海损事故,影响船舶安全航行。正确掌握海洋光雾可以预报天气,我国河北、辽宁一带的渔民经多年观察总结出“光雾见,风雨现”的民谚。鱼群游动时所激生的海光,暴露了鱼群的藏身之地,因此,经验丰富的渔船船长在夜间利用它来捕鱼。

2010年B超右侧卵巢显示欠清,右侧附件区见40*34的无回声区,其内可见稍强回声光带、光点

1、是什么:

光学图像是采用光学摄影系统获取的以感光胶片为介质的图像,通常指可见光和部分红外波段传感器获取的影像数据。

SAR图像由SAR(合成孔径雷达)系统产生,这是一种主动式的对地观测系统,可安装在飞机、卫星、宇宙飞船等飞行平台上,全天时、全天候对地实施观测、并具有一定的地表穿透能力。

2、区别(信息,分辨率,成像机制):

包含信息方面:光学图像通常会包含多个波段的灰度信息,以便于识别目标和分类提取。而SAR图像则只记录了一个波段的回波信息,以二进制复数形式记录下来;但基于每个像素的复数数据可变换提取相应的振幅和相位信息。

分辨率方面:SAR影像分辨率相对较低、信噪比较低,所以SAR影像中所包含的振幅信息远达不到同光学影像的成像水平;但其特有的相位信息是其他传感器所无法获取的,基于相位的干涉建模也是SAR的主要应用方向。

成像机制差别:光学影像通常采用中心投影面域成像或推帚式扫描获取数据;而SAR处于信号处理的需要(合成孔径过程,这里就不展开讨论了)不能采用垂直向下的照射方式而只能通过测视主动成像方式发射和接受面域雷达波,并通过信号处理(聚焦、压缩、滤波等)手段后期合成对应于地面目标的复数像元。

3、在图像分割上的不同:

单一SAR影像的相位信息基本没有统计特征,只有振幅信息可用于目标识别和分类等应用。振幅信息深受噪声的影响,加之SAR影像特有的几何畸变(叠掩、透视收缩、多路径虚假目标等)特征。光学图像在信息量和统计上更易进行图像分割。

扩展资料:

SAR技术:

合成孔径雷达,是利用合成孔径原理,实现高分辨的微波成像,具备全天时、全天候、高分辨、大幅宽等多种特点,最初主要是机载、星载平台,随着技术的发展,出现了弹载、地基SAR、无人机SAR、临近空间平台SAR、手持式设备等多种形式平台搭载的合成孔径雷达,广泛用于军事、民用领域。

合成孔径雷达依次发送电磁波,雷达天线收集,数字化,存储反射回波,供以后处理。随着发送和接收发生在不同的时间,它们映射到不同的位置。接收信号的良好有序的组合构建了比物理天线长度长得多的虚拟光圈。这就是为什么它被称为“合成孔径”,赋予它作为成像雷达的属性。

参考资料:百度百科-光学图像,百度百科-SAR

B超右侧卵巢显示欠清,右侧附件区见40*34的无回声区,其内可见稍强回声光带、光点。

-----------1、卵巢囊性畸胎瘤可能性大

-----------2、黄体囊肿也有可能

建议:多医院、多次检查再做决定。

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