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    姓名: 何宏青 性别:
    职称: 研究员 学位: 博士
    电话: 010-82998021 传真: 010-62010846
    Email: hqhe(at)mail.iggcas.ac.cn 邮编: 100029
    地址: 北京市朝阳区北土城西路19号,中科院地质与地球物理研究所
    更多信息:
    English地球与行星物理院重点实验室 地球与行星电离层学科组
     
    简历:

      何宏青,男,湖南衡阳人。博士,研究员。主要从事空间天气学、太阳大气与行星际物理学、宇宙线物理学方面的研究工作,近期重点召开太阳高能粒子(SEPs)及宇宙射线(CRs)的起源、加速、传播、调制和对地效应方面的研究工作。已在ApJ、ApJL、ApJS等国际重要期刊上发表论文10余篇。应邀担任Astrophysical Journal、Astrophysical Journal Letters、Solar Physics、Physics of Plasmas、Advances in Space Research等国际SCI期刊的审稿人。

    • 2000.09-2007.06,湖南师范大学,数学与应用数学专业学士,计算数学专业硕士
    • 2007.09-2011.06,中国科研实验室空间科学与应用研究中心,空间物理学专业博士
    • 2011.06-2013.12,中国科研实验室地质与地球物理研究所,博士后
    • 2014.01-2022.12,中国科研实验室地质与地球物理研究所,副研究员
    • 2022.12至今,中国科研实验室地质与地球物理研究所,研究员
     
    学科类别:
    空间物理学,天体物理学,太阳物理学
     
    研究方向:
    1. 太阳高能粒子(SEPs)及宇宙射线(CRs)的起源、加速、传播、调制和对地效应。
    2. 空间天气学、太阳大气与行星际物理学、宇宙线物理学。

      日地空间高能粒子主要包括太阳高能粒子 (SEP) 和银河宇宙射线 (GCR)。这些高能带电粒子的能量最高可达几十、上百GeV,对在太空中作业的宇航员和卫星上的电子元器件均构成严重危害,成为影响日地空间环境和空间天气的一个重要因素。为规避或减轻高能粒子对人类空间探测活动和生产生活的影响,深入分析高能粒子在日地空间中的传播过程及其效应十分重要。

     
    职务:
     
    社会任职:
     
    承担科研项目情况:
    1. 太阳高能粒子峰值强度与积分通量的径向变化研究,国家自然科学基金委面上项目,2019.01-2022.12
    2. 非均匀行星际磁场中源自镜像力的新的高能带电粒子传播效应研究,国家自然科学基金委面上项目,2015.01-2018.12
    3. 三维行星际磁场中太阳高能粒子的扩散机制研究,国家自然科学基金委青年科学基金,2013.01-2015.12 
    4. 2013年度博士后国际研讨计划学术研讨项目 
    5. 中国博士后科学基金面上资助、特别资助 
    6. 国家重点实验室、中科院重点实验室等,开放课题
     
    获奖及荣誉:
    1. 中国科研实验室青年创新促进会会员 
    2. 2015年度中科院地质与地球物理研究所优秀科技成果 
    3. 2013年度博士后国际研讨计划派出项目 
    4. 中国科研实验室王宽诚博士后工作奖
     
    代表论著:
    1. He, H.-Q., and Wan, W. (2019), Propagation of Solar Energetic Particles in the Outer Heliosphere: Interplay between Scattering and Adiabatic Focusing, Astrophysical Journal Letters, 885, L28
    2. He, H.-Q., Zhou, G., and Wan, W. (2017), Propagation of Solar Energetic Particles in Three-dimensional Interplanetary Magnetic Fields: Radial Dependence of Peak Intensities, Astrophysical Journal, 842, 71
    3. He, H.-Q., and Wan, W. (2017), On the East-West Longitudinally Asymmetric Distribution of Solar Proton Events, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 464, 85
    4. He, H.-Q. (2015), Perpendicular Diffusion in the Transport of Solar Energetic Particles from Unconnected Sources: The Counter-streaming Particle Beams Revisited, Astrophysical Journal, 814, 157.
    5. He, H.-Q., and Wan, W. (2015), Numerical Study of the Longitudinally Asymmetric Distribution of Solar Energetic Particles in the Heliosphere, Astrophysical Journal Supplement Series, 218, 17
    6. He, H.-Q., and Schlickeiser, R. (2015), Effects of Latitudinally Dependent Solar Wind Speed on Diffusion Coefficients of Cosmic Rays in the Presence of Adiabatic Focusing, Astrophysical Journal, 800, 117.
    7. He, H.-Q., and Schlickeiser, R. (2014), Modification of the Parallel Scattering Mean Free Path of Cosmic Rays in the Presence of Adiabatic Focusing, Astrophysical Journal, 792, 85 
    8. He, H.-Q., and Wan, W. (2013), The Dependence of the Parallel and Perpendicular Mean Free Paths on the Rigidity of the Solar Energetic Particles: Theoretical Model versus Observations, Astronomy & Astrophysics, 557, A57 
    9. He, H.-Q., and Wan, W. (2012), A Direct Approach for Determining the Perpendicular Mean Free Path of Solar Energetic Particles in a Turbulent and Spatially Varying Magnetic Field, Astrophysical Journal Supplement Series, 203, 19 
    10. He, H.-Q., and Wan, W. (2012), A Direct Method to Determine the Parallel Mean Free Path of Solar Energetic Particles with Adiabatic Focusing, Astrophysical Journal, 747, 38 
    11. He, H.-Q., Qin, G., and Zhang, M. (2011), Propagation of Solar Energetic Particles in Three-dimensional Interplanetary Magnetic Fields: In View of Characteristics of Sources, Astrophysical Journal, 734, 74 
    12. He, H.-Q., and Qin, G. (2011), A Simple Analytical Method to Determine Solar Energetic Particles' Mean Free Path, Astrophysical Journal, 730, 46 
    13. Qin, G., He, H.-Q., and Zhang, M. (2011), An Effect of Perpendicular Diffusion on the Anisotropy of Solar Energetic Particles from Unconnected Sources, Astrophysical Journal, 738, 28
     

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