基于 AIA/SDO EUV 观测的活动区核心间歇环的加热机制
太阳与恒星天体物理
2015-06-19 v2
摘要
我们研究了活动区核心中五个日冕环的强度变化和能量沉积。选择这些日冕环是因为它们在 AIA/SDO 94 {\AA} 强度通道中具有强变率。我们通过建模并扣除发射中的“温”成分贡献,分离出了 94 {\AA} 和 131 {\AA} 的高温 Fe XVIII 和 Fe XXI 成分。HMI/SDO 数据使我们能够专注于日冕环中的“inter-moss”区域。inter-moss 强度时间序列的详细演化表明,这些日冕环以与 nanoflare 风暴兼容的模式被脉冲加热,其中高温 131 {\AA} 信号的尖峰领先,其他五个 EUV 发射通道随后以逐渐冷却的顺序跟进。电子温度的急剧上升倾向于紧跟在高温 131 {\AA} 信号之后,证实了该过程的脉冲性质。一个发射度量逐渐增长的较冷过程则跟随得更为缓慢。五个日冕环平均后的高温 131 {\AA} 信号的 Fourier 功率谱呈现出三个标度区间,其转折频率分别为 (0.1/min) 和 (0.7/min)。低频区间对应于 1/f 噪声;中频区间指示了一个持续标度过程;高频区间则表现为白噪声。在基于约化磁流体力学、与 nanoflare 统计相容的二维“混合”壳层日冕环磁湍流模型中,对于能量耗散发现了非常相似的结果。我们提出,这种湍流耗散是我们所观测日冕环的能量来源。
引用
@article{arxiv.1404.7824,
title = {Heating Mechanisms for Intermittent Loops in Active Region Cores from AIA/SDO EUV Observations},
author = {A. C. Cadavid and J. K. Lawrence and D. J. Christian and D. B. Jess and G. Nigro},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.7824},
year = {2015}
}
备注
22 pages, 8 figures