2014年3月29日X1.0级太阳耀斑的数据驱动辐射流体力学建模
太阳与恒星天体物理
2016-08-16 v2
摘要
太阳耀斑的光谱观测为耀斑大气中的物理条件提供了关键诊断。观测光谱中的一些关键特征尚未被现有耀斑模型所解释。本文中,我们报道了对2014年3月29日观测良好的X1.0级耀斑的数据驱动模拟,该模拟能够调和一些众所周知的光谱差异。我们分析了来自界面区成像光谱仪(IRIS)的MgII h&k谱线、邓恩太阳望远镜上的干涉式二维光谱偏振仪(DST/IBIS)的H 6563 \AA\ 和 CaII 8542 \AA,以及 Reuven Ramaty 高能太阳光谱成像仪(RHESSI)的硬X射线所获取的耀斑区光谱。我们构建了一个多线程耀斑环模型,并将从RHESSI数据推断的电子通量作为辐射流体动力学代码RADYN的输入,以模拟大气响应。随后我们合成了各种色球发射线,并与IRIS和IBIS观测进行了比较。总体上,合成强度与观测强度一致,尤其在耀斑北足点附近。模拟的MgII线轮廓比观测的翼更窄。这种差异可通过在狭窄色球层中使用更高的微湍流速度(27 km/s)来减小。此外,我们发现,在过渡区以下800 km的狭窄高度范围内增加色球上层的电子密度,可使模拟的MgII线核变为发射,从而重现单峰轮廓,这是所有IRIS耀斑中的共同特征。
引用
@article{arxiv.1603.04951,
title = {Data-driven Radiative Hydrodynamic Modeling of the 2014 March 29 X1.0 Solar Flare},
author = {Fatima Rubio da Costa and Lucia Kleint and Vahé Petrosian and Wei Liu and Joel C. Allred},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.04951},
year = {2016}
}
备注
14 pages, 18 figures, accepted in ApJ