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典型太阳耀斑的多波段观测与建模

天体物理学 2009-11-13 v1

摘要

本文从观测和理论两个角度研究了 C 级太阳耀斑中温度、发射度量、能量损失和速度的时间演化。通过多种仪器的响应函数——RHESSI (>5 MK)、GOES-12 (5-30 MK)、TRACE 171 A (1 MK) 和 SOHO/CDS (~0.03-8 MK)——追踪等离子体的系统性冷却,推导了耀斑的特性。这些测量结果与 0-D EBTEL 模型的模拟结果结合进行了研究。在耀斑 onset 时,在 Fe XIX 中观测到 ~90 km s-1 的上流和低水平发射,这与耀斑前加热和温和色球蒸发相一致。在脉冲阶段,观测到 Fe XIX 中 ~80 km s-1 的上流以及 He I 和 O V 中 20 km s-1 的同时下流,表明发生了爆炸性色球蒸发。随后发现等离子体在大约 10 分钟内达到 ~13 MK 的峰值温度。使用 EBTEL,发现在衰减阶段的最初 ~300s 内,传导是主要的损失机制。同时还发现它在此期间驱动了温和色球蒸发。随着温度降至 ~8 MK 以下,在接下来的 ~4,000s 内,辐射损失被确定为超过传导损失占据主导地位。辐射损失阶段伴随着 O V 中 <40 km s-1 的显著下流。这是首次结合光谱和宽带仪器以及流体动力学模型对典型太阳耀斑演化进行的广泛研究。虽然我们的结果与标准耀斑模型大体一致,但模拟表明,传导和非热束加热在至少该事件的脉冲阶段加热耀斑等离子体中均发挥了重要作用。

关键词

引用

@article{arxiv.0812.0311,
  title  = {Multi-wavelength observations and modelling of a canonical solar flare},
  author = {Claire L. Raftery and Peter T. Gallagher and Ryan O. Milligan and James A. Klimchuk},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0812.0311},
  year   = {2009}
}

备注

10 pages, 7 figures, 2 tables. Accepted for publication in A&A