2022-07-12

Исследование переноса магнитной спиральности из недр Солнца в корону

Исследовательская группа из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) вычислила накопленную магнитную спираль через фотосферу (Hmp) и мгновенную относительную магнитную спираль в короне (Hmc) методом интегрирования потока спиральности и методом конечных объемов соответственно. Это исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal.

Рис. 1. Большой вращающийся солнечный протуберанец со сложной структурой магнитного поля. Предоставлено: Телескоп для получения экстремальных ультрафиолетовых изображений на борту Солнечной и гелиосферной обсерватории.

Солнце, ближайшая к нам звезда, не так тихо, как кажется, и ежечасно и ежеминутно происходит многообразная солнечная деятельность. Возникновение этих явлений сопровождается накоплением и выделением энергии и связано с солнечными магнитными полями.

Магнитная спиральность может количественно характеризовать топологические свойства и непотенциальность солнечного магнитного поля. Изучение накопления и транспортировки магнитной спиральности может помочь понять процесс передачи энергии от генерации в недрах Солнца к накоплению в короне.

Исследовательская группа из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) вычислила накопленную магнитную спираль через фотосферу (H m p ) и мгновенную относительную магнитную спираль в короне (H m c ) методом интегрирования потока спиральности и методом конечных объемов соответственно.

Это исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal.

Исследователи обнаружили, что согласованность H m c и H m p частично зависела от разрешения магнитограмм и методов расчета.

Корональные магнитные поля получаются из фотосферных магнитных полей с помощью модели нелинейного бессилового поля (NLFFF). Эта работа оценивает достоинства модели NLFFF и дает ссылку для последующего сравнительного исследования различных магнитных спиральностей.

Рис. 2 Пример магнитной спиральности, где Φ — магнитный поток, а T — число крутки. Кредит: Такаши Сакурай

«Это исследование основано на превосходных данных телескопа солнечного магнитного поля, независимо разработанного китайскими учеными и стабильно работающего уже почти 40 лет», — сказал Ван Цюань из NAOC, первый автор исследования.

«Наше исследование поможет лучше понять будущие наблюдения с Full-disk MagnetoGraph, первого китайского космического магнитографа, который является основной полезной нагрузкой на научном спутнике ASO-S», — сказал д-р Ян Шанбин из NAOC, автор-корреспондент. исследование.

«В будущем мы расширим этот метод до рассеяния спиральности во время солнечных извержений », — сказал профессор Чжан Мэй, главный научный сотрудник станции наблюдения за Солнцем Хуайжоу (HSOS).

HSOS — одна из ключевых станций НАОК. Он был основан академиком А. И. Госяном в 1984 году и расположен на острове у северного берега водохранилища Хуайжоу. Основная научная задача станции — измерение и исследование солнечных магнитных полей и полей скоростей на различных высотах солнечной атмосферы.



PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2024 Development by Programilla.com