Tan 等人的 dm-cm 波长太阳光谱成像观测和空间天气的物理学

近年来,世界上出现了几台在厘米分米(dm-cm)波长下运行的新一代太阳射电望远镜,包括明安图光谱射电日像仪(MUSER,0.4-15GHz)(Yan et al. 2021)、扩展欧文斯谷太阳能电池阵列(EOVSA,1-18GHz)(Gary et al. 2018)和西伯利亚射电日像仪(SRH,3-24GHz)(Altyntsev et al. 2020)。由于dm-cm波长的太阳射电辐射主要源自[...]

来源:欧洲太阳射电天文学家社区RSS提要

近年来,国际上出现了多台工作在厘米分米(dm-cm)波段的新一代太阳射电望远镜,包括明安图光谱射电日像仪(MUSER,0.4-15GHz)(Yan et al. 2021)、扩展型欧文斯谷太阳能电池阵列(EOVSA,1-18GHz)(Gary et al. 2018)和西伯利亚射电日像仪(SRH,3-24GHz)(Altyntsev et al. 2020)。由于dm-cm波段的太阳射电辐射主要来源于太阳爆发源区和释放能量与加速高能粒子的初级传播区,这些望远镜的观测将为我们探索和研究太阳爆发的起源、初始能量释放、日地环境扰动等太阳物理和空间天气的重大问题提供前所未有的机会。

Yan 等人 2021 Gary 等人 2018 Altyntsev 等人 2020
    dm-cm 波长光谱图像的主要物理问题
  • dm-cm 波长光谱图像的主要物理问题
  • dm-cm 波长光谱图像的主要物理问题
  • 色球层和日冕的直接磁场诊断。通过利用 dm-cm 波光谱成像观测,结合我们最近编制的磁场诊断功能(Tan,RAA,2022),将获得整个太阳盘的色球层和日冕的完整磁图,包括安静区域、活跃区域和耀斑源区域。
  • Tan, RAA, 2022
  • 微波准周期脉动(QPP)的起源。微波QPP广泛发生在太阳耀斑的各个阶段,但它们的起源和形成机制仍然存在争议。它们的源区在哪里?它们的源与磁场之间有什么关系?
  • 图1,一些独特而复杂的微波频谱结构:手形结构(左)、α形图案结构(中)和叠覆ZP结构(右)。

    图1,
      结论
  • 结论