中文

CME在日球层中的传播:观测与模式发展现状及未来

太阳与恒星天体物理 2023-08-10 v1 地球与行星天体物理 空间物理

摘要

ISWAT集群H1+H2聚焦于行星际空间及其特征,尤其是影响地球的大尺度共转与瞬变结构。SIRs由大尺度开放冕磁区起源的高速太阳风与闭合磁场区的较慢太阳风相互作用生成,是压缩等离子体及磁场区域,其后跟随以约27天太阳自转周期为 recurrence 的高速流。低日冕磁场的短期重构产生耀斑辐射,并为以CME形式向行星际空间加速巨量磁化等离子体及粒子提供能量。这些现象间的动态相互作用在不同时间空间尺度上改变行星际空间构型,进而反过来影响各结构的传播。尽管在太阳风建模上已付出大量努力,我们概述了由观测推断参数相当大不确定性带来的局限,其使影响地球结构的可靠预报困难。此外,随着第25周太阳活动上升,行星际空间复杂度增加,可能对这些模型构成挑战。结合观测与建模专长将拓展我们对这些不同现象及潜在物理过程关系的认知,从而改进模型与科学理解并提升空间天气预报可靠性。本文总结近年取得的努力与进展,指出开放问题,并给出未来5–10年展望。它作为更新Schrijver+ (2015)现有COSPAR路线图的基础,并为同行用户及下一代空间天气科学家提供实用指南。

关键词

引用

@article{arxiv.2308.04851,
  title  = {CME Propagation Through the Heliosphere: Status and Future of Observations and Model Development},
  author = {M. Temmer and C. Scolini and I. G. Richardson and S. G. Heinemann and E. Paouris and A. Vourlidas and M. M. Bisi and writing teams and : and N. Al-Haddad and T. Amerstorfer and L. Barnard and D. Buresova and S. J. Hofmeister and K. Iwai and B. V. Jackson and R. Jarolim and L. K. Jian and J. A. Linker and N. Lugaz and P. K. Manoharan and M. L. Mays and W. Mishra and M. J. Owens and E. Palmerio and B. Perri and J. Pomoell and R. F. Pinto and E. Samara and T. Singh and D. Sur and C. Verbeke and A. M. Veronig and B. Zhuang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2308.04851},
  year   = {2023}
}

备注

Accepted for publication in Advances in Space Research