研究目的
为识别丝状体失稳的可能触发因素和前兆现象,研究耀斑核特征、耀斑带/核的形成与演化过程,探究丝状体爆发/耀斑/日冕物质抛射现象作为整体活动区磁场构型组成部分的相互关联,并确定爆发过程中Hα谱线的轮廓演变。
研究成果
丝状体的失稳和爆发是耀斑活动的主要触发因素。在丝状体足点处观测到的带有环形带状结构的涌浪状事件被确定为丝状体失稳的触发原因。丝状体其中一个足点的物质流出被识别为爆发的前兆。耀斑X射线光变曲线显示出与三个不同带状结构相关的三个阶段。Hα线心处的辐射增强强于线翼,且线心辐射增强与红不对称现象出现之间存在约5-6分钟的延迟。蓝不对称现象仅与动态丝状体相关。
研究不足
HMI磁图分辨率和灵敏度不足以明确判定关键磁通量浮现发生的具体位置。由于Hα谱线存在光学厚度效应且形成机制复杂,对其解读并非易事。
1:实验设计与方法选择:
采用多仪器观测,包括DST/NSO的IBIS提供的Hα线轮廓、Hα-0.8?和Hα+0.8?散斑图像,SDO的EUV图像和磁图,STEREO的日冕仪图像,以及Fermi和GOES的X射线通量观测。
2:8?和Hα+8?散斑图像,SDO的EUV图像和磁图,STEREO的日冕仪图像,以及Fermi和GOES的X射线通量观测。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:2010年11月11日对由八个太阳黑子组成的复杂βγ活动区NOAA 11123的观测。
3:实验设备与材料清单:
DST/NSO的IBIS,SDO搭载的AIA和HMI,STEREO搭载的EUVI和COR1,Fermi搭载的GBM,以及GOES。
4:实验流程与操作步骤:
分析Hα线轮廓,成像与光谱学研究色球层、过渡区和日冕在爆发过程中的表现。
5:数据分析方法:
分析现象的时间与空间演化,包括光变曲线和线轮廓演化。
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IBIS
DST/NSO
Records very narrow-band ?ltergrams in the spectral range 5800–8600 ?
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AIA
SDO
Provides EUV images
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HMI
SDO
Measures Doppler shifts, intensity, and vector magnetic ?eld
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GBM
Fermi
Measures X-ray ?ux
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EUVI
STEREO
Provides images in four spectral channels
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COR1
STEREO
Provides coronagraph images
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