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利用 RADYN 模拟研究环等离子体对纳耀斑加热的响应

太阳与恒星天体物理 2018-04-18 v1

摘要

我们给出了受纳耀斑作用的日冕环的一维流体动力学模拟结果,纳耀斑由原位热加热或非热电子(NTE)束引起。合成的强度与多普勒频移可直接与 IRIS 和 AIA 对日冕环过渡区(TR)中快速变化的观测进行比较,该变化与瞬态日冕加热相关。我们发现,具有足够高低温截止(EC_\textrm{C})的 NTE 将能量沉积于下过渡区与色球,导致 \emph{IRIS} \siiv 线中的蓝移(高达~\sim~20 km/s),这是热传导无法再现的。蓝移的 EC_\textrm{C} 阈值取决于事件总能量(1024^{24} ergs 对应 \approx~5 keV,1025^{25} ergs 对应高达 15 keV)。观测到的足点发射强度与流,结合模拟,可对加热事件能量与 EC_\textrm{C} 均给出约束。环等离子体对纳耀斑的响应关键取决于电子密度:显著的 \siiv 强度增强与流仅见于初始低密度环(<<~109^{9}~cm3^{-3})。这为观测到显著 moss 变化相对稀少提供了一个可能的解释。虽然对单次加热事件的 TR 响应可被清晰观测,但单根细丝预言的日冕发射(AIA 94\AA)低于当前可探测水平,仅当若干细丝在时间上紧密加热时方可观测。最后,我们表明对 IRIS \mgii 色球线的分析可进一步约束加热机制的性质。

关键词

引用

@article{arxiv.1804.05970,
  title  = {Investigating the response of loop plasma to nanoflare heating using RADYN simulations},
  author = {V. Polito and P. Testa and J. Allred and B. De Pontieu and M. Carlsson and T. M. D. Pereira and M. Gošić and F. Reale},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1804.05970},
  year   = {2018}
}