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通过IRIS、Hinode和SDO观测到的小磁通量浮现区上方的磁环
摘要: 我报告了通过IRIS、Hinode和SDO对晚期磁通量浮现区域上方一组磁环的观测结果。该环系统由许多长度为5″–12″、宽度约0.5″的过渡区环丝和长度相似、宽度约2″的日冕环组成。尽管该环系统包含不同温度的环丝,但大多数单个环丝的温度范围较窄。在环系统中部,过渡区存在明显的约10 km s?1系统性蓝移(与磁通量浮现图景一致),而日冕区则观测到约10 km s?1红移。该环系统的非热速度在过渡区小于周围区域,但在日冕区与之相当。该环系统对应的日冕电子密度范围为1×109 cm?3至4×109 cm?3。同时测量了一个过渡区环的电子密度,发现约为5×1010 cm?3,比日冕环大一个数量级。与成像数据一致,通过微分发射测量技术推导的温度剖面证实部分环已被加热至日冕能级。我们的观测表明,磁通量浮现的晚期阶段与早期阶段存在显著差异。虽然观测到的过渡区以浮现磁通量为主,但这些浮现环可能被加热至日冕能级,且加热过程(若通过非热机制)很可能仅在其到达过渡区或低日冕后才发生。
关键词: 太阳:大气层,太阳:过渡区,太阳:日冕
更新于2025-09-23 15:22:29
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一种用于解释CLASP观测结果的统计推断方法
摘要: 2015年9月3日,色球莱曼阿尔法光谱偏振仪(CLASP)成功测量了太阳盘面辐射中氢莱曼α线散射过程产生的线性偏振,揭示出Q/I和U/I信号的显著空间变化。通过汉勒效应,谱线中心的Q/I和U/I振幅编码了色球-日冕过渡区磁场的信息,但它们也对这个褶皱界面区域的三维结构敏感。借助一个简单的谱线形成模型,我们在此提出一种统计推断方法来解释CLASP观测到的莱曼α线中心偏振。
关键词: 方法:统计、太阳:色球层、辐射转移、太阳:过渡区、偏振
更新于2025-09-23 15:22:29
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太阳耀斑期间的SI iv共振线发射:非局部热动平衡、非平衡辐射传输模拟
摘要: 界面区域成像光谱仪常规观测硅IV共振线。分析这些谱线的宁静态观测时,通常假设它们形成于光学薄条件下。该假设对宁静太阳可能成立,但也被应用于更极端的耀斑场景。我们采用RADYN代码计算的36组电子束驱动辐射流体力学太阳耀斑模拟数据,检验这一假设的合理性?;谡庑┠D獯笃?,通过求解辐射传输方程,获得了包含电荷交换过程的非局部热动平衡、非平衡态硅原子模型种群数、谱线轮廓及不透明度(采用RADYN"少数物种"版本实现)。电荷交换效应导致相当比例的硅IV在低于电离平衡预测温度的较冷环境中形成。所有注入能通量F>5×10^10 erg cm^{-2} s^{-1}的模拟均产生硅IV发射的光深效应,其强度与谱线形态均不同于光学薄计算结果。较弱耀斑(低至F≈5×10^9 erg cm^{-2} s^{-1})的硅IV发射也因其他束流参数差异而形成于光学厚条件。当不透明度显著时,大气在40-100kK温区的柱质量普遍超过5×10^{-6} g cm^{-2},硅IV形成温度介于30-60kK之间。我们建议在分析硅IV耀斑观测数据或进行未包含完整辐射传输计算的合成辐射计算时保持审慎态度。
关键词: 太阳:紫外线辐射、谱线:形成、辐射转移、太阳:耀斑、太阳:过渡区、方法:数值计算
更新于2025-09-22 13:15:03
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通过共聚焦激光内镜显微技术对先天性巨结肠症患者肠神经系统进行可视化:一种替代术中组织病理学诊断的方法?
摘要: 背景:先天性巨结肠症(Hirschsprung's disease)是肠神经系统(ENS)的先天异常,因远端肠道缺乏神经节细胞导致出生后不久即出现严重便秘。该病手术需通过术中组织病理学诊断评估无神经节肠段范围。共聚焦激光显微内镜(CLE)是一种新型内镜技术,可在持续内镜操作过程中实现细胞细节的实时体内分析。本研究评估了CLE在先天性巨结肠症患者中实时观察ENS的新应用可能性。这项临床前可行性研究通过手术切除肠管评估了CLE对ENS的显像效果。 方法:研究对象为2014年9月至2016年3月期间接受拖出手术治疗的9例先天性巨结肠症患儿。将结肠标本用0.1%甲酚紫染色后进行CLE观察,并与组织病理学检查结果进行对比。 关键结果:ENS在神经节肠段呈现清晰的梯状结构显像,而无神经节肠段未观察到该结构。在69份样本中,CLE与组织病理学检查的阳性/阴性结果相符率达61例(88%)。此外,CLE还能显示先天性巨结肠症无神经节/移行区特有的、由粗大神经束构成的波浪状结构。 结论与推论:作为可视化人体ENS的新型工具,CLE有望革新小儿外科医生在先天性巨结肠症手术中判定神经节分布水平的方式,可能成为优于术中组织病理学诊断的替代方案。
关键词: 先天性巨结肠症、肠神经系统、过渡区、术中冰冻切片、共聚焦激光内镜显微镜
更新于2025-09-16 10:30:52
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太阳紫外线爆发
摘要: "紫外线(UV)爆发"这一术语用于描述太阳活动区紫外图像中微小、强烈且瞬时的增亮现象。我们基于过渡区谱线图像序列对其特性进行编目并给出定义。日冕特征信号罕见,多数爆发与光球层中小尺度极性相反磁场的对消活动相关——这些磁场出现在新浮磁通区、黑子边缘移动磁特征及黑子光桥区域。我们还将其与既往太阳紫外光谱观测到的类似过渡区现象及光学波段相似现象(特别是埃勒曼炸弹)进行对比。与后者类似,UV爆发可能是发生在低层大气(光球和/或色球高度)的小尺度磁重联事件。其在光学薄谱线中的强烈辐射为研究太阳低层大气磁重联物理提供了独特诊断机会。本文是国际空间科学研究所2016-2017年度研讨团队的综述报告。
关键词: 太阳:活动,太阳:大气层,太阳:紫外线辐射,太阳:过渡区
更新于2025-09-10 09:29:36
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过渡区谱线中的分子吸收
摘要: 目的:我们利用界面区成像光谱仪(IRIS)观测到硅IV过渡区谱线轮廓中存在大量冷原子与分子谱线的吸收特征,其中许多谱线此前从未在太阳光谱中被检测到。 方法:我们分析了2013年10月12日对光斑区域深度曝光获取的谱线数据,在一个过渡区谱线辐射和紫外连续谱均明亮的磁元上方,观测到独特的吸收光谱,并将其与可能源于荧光效应的发射光谱进行对比。 结果:这些吸收特征表明过渡区上方存在温度低于5000K的等离子体群。这种特殊分层结构与经典的色球-日冕边界结构存在显著差异。该冷物质既不与暗条相关,也无可辨别的日冕雨现象。这表明分子可能在太阳高层大气的小尺度空间形成,为理解太阳热结构增添了新复杂性,同时也验证了先前数值研究中关于色球层存在局部高温冷气体聚集区的发现。
关键词: 太阳:色球层,太阳:紫外线辐射,太阳:过渡区
更新于2025-09-04 15:30:14
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光学薄线谱中非麦克斯韦<i>κ</i>分布的特征
摘要: 目的:我们探究利用天体物理等离子体中处于碰撞电离平衡状态的单离子光谱诊断偏离麦克斯韦分布程度的可行性。 方法:在假设电子能量呈κ分布的前提下,整合了Fe IX至Fe XIII的新激发原子数据。研究了适用于任意波长形成的单离子谱线的诊断方法,此类方法能最大程度降低电离/复合速率及非平衡电离可能带来的不确定性,同时对碰撞强度近似处理方案也进行了探讨。 结果:计算表明,在恒定温度下Fe IX-XIII多数极紫外谱线强度与κ值呈现规律性关联——这些谱线强度随κ增大而递减,其中绝大多数强线强度比几乎不受κ影响;但部分谱线比(尤其是涉及温度敏感谱线者)对κ表现出数十个百分点的敏感性,Fe IX甚至存在两倍量级的差异。近紫外/可见光/红外波段的禁戒线是例外,其强度变化微弱或呈现反向κ依赖性(最典型的是Fe X 6378.26?红谱线,其强度随κ增大而增强,该谱线有望成为麦克斯韦分布偏离的强指示剂)。研究发现可实现独立于κ的密度诊断:众多Fe XI/XII/XIII谱线比对密度高度敏感且对κ和温度极不敏感。我们还测试了碰撞强度的不同平均方案,证实对log(E[Ryd])进行0.01间隔取平均即可获得电离平衡状态下离子形成温度所需的精确分布平均碰撞强度Υ(T,κ)。
关键词: 辐射机制:非热辐射,太阳:紫外辐射,太阳:日冕,太阳:X射线、伽马射线,太阳:过渡区
更新于2025-09-04 15:30:14
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太阳活动区中140纳米附近Si?IV双线的共振散射效应
摘要: 目的。先前研究中我们分析了太阳紫外辐射测量仪(SUMER)观测到的C IV 1548.189 ?和1550.775 ?谱线,发现1548.189 ?谱线轮廓与1550.775 ?存在显著差异(我们称此类差异轮廓为"形态差异谱线"),并通过仪器亚分辨率尺度上多种等离子体运动受重要辐射贡献影响来解释这种差异行为。本研究考察辐射效应可能对活动区过渡区辐射产生贡献的更普遍情况,通过界面层成像光谱仪(IRIS)观测的Si IV 1393.757 ?和1402.772 ?谱线进行分析。 方法。研究2016年4月18日IRIS观测的活动区NOAA 12529,采用分类技术筛选1393.757 ?/1402.772 ?强度线比显著高于或低于2的独立谱线轮廓,并追踪形态差异谱线。分析形成这些轮廓的物理条件,在部分案例中估算电子密度。 结果。发现超过4000个线比>2的独立谱线轮廓,约500个线比1.3-1.6的轮廓及15个形态差异谱线。高线比轮廓沿环状结构分布,主要出现在光斑y=250-300角秒区域,据此估算入射辐射并推导出随等离子体温度变化的电子密度(10^9至数个10^11 cm^-3)。低线比源集中于活动区光斑边缘,主要沿朝向宁静区的纤维结构分布,多数情况下光学深度τ介于1.5-3之间。由此Si IV谱线计算的电子密度与O IV 1399.766 ?-1401.163 ?线比结果相当。 结论。约2.4%可进行高斯拟合的独立谱线呈现线比>2的特征。高线比轮廓中的共振散射源于平均入射辐射场与较低局部电子密度的共同作用,而非短暂强光源邻近效应。低强度比情况下,光斑边缘朝向宁静区的纤维结构足点处存在不可忽略的光学深度,若假设等离子体处于电离平衡状态,其电子密度可达(7-9)×10^11 cm^-3。
关键词: 线:轮廓,线:形成,太阳:过渡区
更新于2025-09-04 15:30:14