热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

紫金山天文台在日冕极紫外波与冕环相互作用的研究中取得进展

2022-10-08 15:49     来源:紫金山天文台     X射线宇宙射线

近日,中国科学院紫金山天文台和南京大学研究团队合作结合太阳动力学天文台(SDO)、“羲和”号等卫星的多波段、高分辨率观测资料,研究了一个磁通量绳爆发过程,首次探测到冕环在膨胀上升期间伴随的垂直振荡,揭示了日冕极紫外波与冕环相互作用的新现象。该工作展示了极紫外波丰富的动力学特性,为将来空间望远镜科学目标的制定提供了参考。

自1997年5月12日SOHO卫星搭载的EIT望远镜首次发现日冕极紫外波(coronal EUV wave)以来,关于它的研究一直是太阳物理领域的热点。EUV波引起冕环横向振荡的观测和研究很多,但是在垂直方向引起冕环振荡的报道却很少。

研究人员分析了发生在2022年1月20日的一次靠近太阳西边缘的爆发活动(图1),磁绳由于某种原因变得不稳定而向外爆发。它在上升期间经历了两个阶段,缓慢上升和快速上升(速度超过800 km/s)。磁绳爆发在下方色球层触发了M5.5级耀斑。耀斑在硬X射线和射电波段的光变曲线同时呈现准周期振荡(周期为18-113秒)。磁绳向外传播形成快速日冕物质抛射(CME),并驱动快模激波(对应射电II型暴),表明大尺度EUV波(传播速度为740-860 km/s)本质上就是激波。

EUV波与旁边高度较低冕环(ACL)相互作用期间,冕环经历快速收缩、膨胀并伴随垂直方向的振荡(图2)。收缩速度在高温波段(171、193和211埃)比低温波段(304埃)更快(约1.6倍)。振荡周期在304埃和171 埃分别为253秒和275秒。研究人员给出了清晰的物理解释,并提供了示意图(图3):耀斑爆发前,冕环处于静止状态,向上的磁压力梯度力和向下的磁张力保持平衡(d)。EUV波提供了一个额外的向下压力,导致冕环快速收缩(e)。EUV波扫过后压力减弱,冕环向上反弹且伴随垂直振荡(振幅随时间衰减)(f)。当上升到某个高度时,磁压力梯度力和磁张力再次平衡,冕环保持静止(g)。定量计算结果与观测现象非常吻合。该模型预测EUV波与附近日珥也会有类似的相互作用,亟需更多观测事例和磁流体力学数值模拟验证。

相关成果发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal Letters)上。研究工作得到国家自然科学基金委项目和科学技术部国家重点研发项目的资助。

图1 磁通量绳爆发产生的耀斑、CME和EUV波(对应一个射电II型暴)

图2 SDO/AIA 304埃和171 埃两个波段观测到的ACL和对应的时距图

图3 上排显示耀斑上方冕环经历收缩和振荡。下排显示耀斑附近冕环经历快速收缩、膨胀并伴随垂直方向的振荡



推荐阅读

高能所参加“奋进新时代”主题成就展

9月27日,“奋进新时代”主题成就展在北京展览馆开幕。高能所制作的“中国散裂中子源运行原理模型”、“高海拔宇宙线观测站幻影沙盘”参加了本次展览。 2022-10-13

新的光束线提供最先进的成像能力

这是一项重大的技术成就,通过“光束”的黑白图像为后代捕获和记录,这意味着同步加速器的光已成功地从主环引导到新的光束线。Micro-CT 使用澳大利亚同步加速器产生的 X 射线,以非破坏性的方式逐层显示物体内部的详细图片。 2022-10-13

新型光动力疗法:低X射线剂量下,高效消灭肿瘤

X射线诱导的光动力治疗是利用具有优异穿透能力的X射线,照射机体的深层肿瘤,使其产生活性氧物质,从而达到杀灭癌细胞的方法。这个方法结合了光动力治疗和放疗的优点,具有较好的应用前景。 2022-10-12

Inprentus斩获新合同,将为客户提供半导体计量高精度衍射光栅

据介绍,提高X射线、紫外线和可见光光谱分析应用中的光学效率,是激光、光谱学和同步光源市场的长期目标。在过去的两年中,Inprentus能够提供更好的衍射光栅规格,从而提供了更高的光学效率、新的束内诊断功能,以及比以往商业化应用更高的分辨率,这些改进是使用标准的衍射光栅统治技术无法实现的。在过去的几年里Inprentus不断实现突破,并为自身的同步加速器和自由电子激光器客户提供支持。 2022-10-11

“令人印象深刻”:天文学家首次捕捉到宽视场X射线聚焦成像天图

WXT测试模块覆盖的视场可达340平方度(18.6°×18.6°),这使得它成为第一个真正的宽视场X射线聚焦成像望远镜。由于X射线光子的高能量,通过弯曲光线(聚焦)进行X射线成像是出了名的困难,而要从宽视场获得清晰的图像就更难了。由于采用了称为微孔龙虾眼X射线聚焦成像的先进技术,该测试模块拥有至少100倍于其他聚焦X射线成像器的视野。 2022-10-08

阅读排行榜