利用 IRIS 与 Hinode 同步光谱观测对比活动区上流区与核心性质
太阳与恒星天体物理
2021-08-04 v1
摘要
慢太阳风的起源仍是一个开放问题。有建议认为活动区 (AR) 边缘的上流可贡献于慢太阳风。此处,我们对比上流区与 AR 核心,并研究等离子体性质如何从色球层经过渡区到日冕发生变化。我们研究了 NOAA 12687 的临边到临边观测(2017 年 11 月 14–25 日)。我们分析了 IRIS 与 Hinode/EIS 在六条谱线中同步获取的光谱数据。我们研究了各发射线等离子体性质间的相互关系,并比较了相邻形成温度谱线间的等离子体性质。为寻找最具特征的光谱,我们使用机器学习技术 k-means 对每波长下的光谱进行分类。我们发现,在上流区日冕线的 Doppler 速度强相关,但过渡区与日冕线无相关性;然而它们的通量强相关。上流区密度与温度均低于 AR 核心。在上流区,Doppler 与非热速度在日冕线中强相关,但在 AR 核心中未见此相关。在上流区与 AR 核心边界处,上流区表现出日冕非热速度、由 DEM 获得的发射以及色球层中红移区主导的增加。所得结果表明至少三种并行机制产生等离子体向上流动:(1) 低日冕或上色球中闭合环与开放磁力线间的重联;(2) 色球小尺度环与开放磁场间的重联;(3) 磁力线膨胀使色球等离子体逃逸至太阳日冕。
引用
@article{arxiv.2104.10234,
title = {A comparison of the active region upflow and core properties using simultaneous spectroscopic observations from IRIS and Hinode},
author = {Krzysztof Barczynski and Louise Harra and Lucia Kleint and Brandon Panos and David H. Brooks},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.10234},
year = {2021}
}
备注
17 pages, 10 figures, accepted to publication in A&A