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IRIS观测到的微型耀斑中的巴耳末连续谱增强

太阳与恒星天体物理 2021-10-13 v1 高能天体物理现象

摘要

耀斑中的光学与近紫外连续谱辐射对耀斑能量收支贡献显著。两种机制在耀斑连续谱辐射中起重要作用:色球层突然电离后的氢复合,以及能量从色球层辐射传输至大气较低层,即所谓回温(back-warming)。本文旨在区分所观测微型耀斑中巴耳末连续谱超出部分的这两种机制。方法。我们结合IRIS获取的巴耳末连续谱观测(光谱与SJI 2832 Å)与FERMI伽马暴监视器(GBM)探测到的硬X射线(HXR)辐射。将定标后的巴耳末连续谱与非LTE辐射转移耀斑模型比较并估算辐射能量。假设厚靶HXR辐射,我们计算FERMI GBM探测到的非热电子能量并与辐射能量比较。巴耳末连续谱超出与HXR辐射相关的有利论据在于二者间存在良好时间重合。此外,主要源于该巴耳末连续谱超出的2832 Å SJI最大亮度形状与FERMI/GBM光变曲线相似。由FERMI/GBM估算的电子束通量与非LTE辐射转移模型中产生IRIS光谱观测到的巴耳末连续谱超出所需束通量一致。20 keV以上非热电子的低能量输入足以产生巴耳末连续谱辐射增强。这可由重联区的拓扑解释。重联始于微小光秃斑区,其动态转变为X点电流片。相互作用区尺度将低于仪器空间分辨率。

关键词

引用

@article{arxiv.2107.11651,
  title  = {Balmer continuum enhancement detected in a mini flare observed with IRIS},
  author = {Reetika Joshi and Brigitte Schmieder and Petr Heinzel and James Tomin and Ramesh Chandra and Nicole Vilmer},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2107.11651},
  year   = {2021}
}

备注

10 pages, 11 figures, Accepted for publication in Astronomy and Astrophysics