研究目的
理解磁场的耦合与丝状通道中的对流,并将光球层的水平运动与丝状物的活动联系起来。
研究成果
光球层中的对流与磁场耦合较强,光球运动通过锚定点影响暗条活动。较差自转在暗条中引发0.1公里/秒的剪切?;憔哿骱湍救鸦氚堤踝愕愫图贤馔ǖ辣咴迪喙兀砻鞫粤髟硕爰纳缘南嗷プ饔?,这可能解释暗条动力学行为和爆发机制。
研究不足
该研究的局限性在于仪器空间分辨率(例如HMI的3.5角秒像素尺寸)可能无法捕捉更精细的细节。三小时的积分时间可能会遗漏短期变化。分析聚焦于水平流动,未涉及垂直对流运动。多普勒频移云模型中的投影效应和假设可能引入不确定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用相干结构追踪(CST)算法分析SDO/HMI连续谱图像的水平光球运动,在三小时积分时段内追踪米粒组织和大规模流场。通过软木塞法获取被动标量点并绘制软木塞分布图,通过纬度分层平均速度矢量来描述较差自转特征。
2:样本选择与数据来源:
观测聚焦于2010年9月17日活动区NOAA 11106的延伸暗条,使用THEMIS望远镜的Hα数据和SDO/AIA的304?极紫外图像。
3:实验设备与材料清单:
SDO/HMI提供连续谱图像,THEMIS望远镜进行Hα观测,SDO/AIA获取极紫外图像,以及用于CST算法和数据分析的计算工具。
4:实验流程与操作步骤:
获取并配准SDO/HMI白光图像,应用不同空间分辨率(3.5角秒与56角秒窗口)的CST算法,计算速度矢量,推导软木塞分布,分析较差自转对暗条的影响。
5:5角秒与56角秒窗口)的CST算法,计算速度矢量,推导软木塞分布,分析较差自转对暗条的影响。
数据分析方法:
5. 数据分析方法:采用CST计算速度场,通过软木塞映射确定汇聚点,利用时间切片法分析极紫外数据中的团块运动,并与Hα及磁场数据进行统计和可视化对比。
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