由 Solar Orbiter/EUI HRIEUV 与 SPICE 揭示的与日冕雨相关的 EUV 精细结构与变率
太阳与恒星天体物理
2023-08-23 v1 星系天体物理
摘要
日冕雨是太阳日冕中最显著的冷却现象,也是诊断日冕加热性质的重要工具。除加热外,太阳日冕一个令人困惑的特征是其 EUV 纤维状结构与变率。我们旨在识别日冕雨背后 TNE-TI 情景在小尺度和大尺度上的可观测特征,以理解其在太阳日冕中所起的作用。我们使用了来自 2022 年春近日点的 Solar Orbiter 的 EUI/HRIEUV 和 SPICE 提供的前所未有的约 240 km 空间分辨率的 EUV 数据集。由日冕雨产生的 EUV 吸收特征在小至 260 km 的尺度上被探测到。随着雨下落,其紧下游产生加热与压缩,导致伴随下落的小尺度 EUV 增亮并产生“火球”现象。在撞击前不久,对于最快的事件,观测到雨下游持续数分钟的闪状 EUV 增亮。我们首次探测到日冕雨撞击色球层的大气响应,其由向上传播的反冲激波和流组成,部分重新加热环。观测到的雨团宽度为 500 ± 200 km。它们展现出 10–150 km s^-1 的宽速度分布,峰值低于 50 km s^-1。沿同一环观测到相似宽度的日冕细丝,与冷纤维状结构共位,我们将其解释为 CCTR。与预期冷却相匹配,在雨出现之前,从日冕到色球层温度的逐渐更冷谱线中探测到连续的环增亮。尽管有大型雨阵,大多数无法在正交的 AIA 171 中探测到,表明视线效应对日冕雨可见性起主要作用。尽管如此,AIA 304 和 SPICE 观测揭示仅有小部分雨可被 HRIEUV 捕获。
引用
@article{arxiv.2305.11691,
title = {EUV fine structure and variability associated with coronal rain revealed by Solar Orbiter/EUI HRIEUV and SPICE},
author = {P. Antolin and A. Dolliou and F. Auchère and L. P. Chitta and S. Parenti and D. Berghmans and R. Aznar Cuadrado and K. Barczynski and S. Gissot and L. Harra and Z. Huang and M. Janvier and E. Kraaikamp and D. M. Long and S. Mandal and H. Peter and L. Rodriguez and U. Schühle and P. J. Smith and S. K. Solanki and K. Stegen and L. Teriaca and C. Verbeeck and M. J. West and A. N. Zhukov and T. Appourchaux and G. Aulanier and E. Buchlin and F. Delmotte and J. M. Gilles and M. Haberreiter and J. -P. Halain and K. Heerlein and J. -F. Hochedez and M. Gyo and S. Poedts and P. Rochus},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.11691},
year = {2023}
}
备注
Astronomy & Astrophysics; 32 Pages, 24 Main Figures, Appendix