X. Chen 等人的行星际 III 型射电爆发源位置和各向异性无线电波散射

行星际太阳射电 III 型爆发提供了远程研究和追踪在行星际介质中传播的高能电子的方法。由于缺乏直接射电源成像,已经开发出几种从太空观测中确定源位置的方法。此外,没有一种方法考虑各向异性无线电波散射的传播效应,这会严重扭曲无线电波的轨迹,延迟其到达时间,并且 [...]

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行星际太阳射电 III 型爆发提供了远程研究和跟踪在行星际介质中传播的高能电子的方法。由于缺乏直接射电源成像,已经开发了几种从太空观测中确定源位置的方法。此外,没有一种方法考虑各向异性无线电波散射的传播效应,这会严重扭曲无线电波的轨迹,延迟其到达时间并影响其表观特性(Kontar 等人 2019、2023、Musset 等人 2021、Chen 等人 2023)。

在本研究中,我们应用强度拟合和计时方法来研究帕克太阳探测器、太阳轨道器、STEREO 和 Wind 同时观测到的行星际 III 型爆发的源位置和方向性。虽然通过观察准确识别真实源位置具有挑战性,但无线电波传播的射线追踪模拟提供了固有源位置。通过跟踪无线电波散射后的表观源位置,采用这两种方法来分析模拟的时间曲线并将推断出的源位置与固有位置和表观位置进行比较变得很有说服力。

图 1. 使用强度拟合和计时方法从 (a) 观察和 (b) 模拟中推断出的源位置。强度拟合方法提供方向信息,而日心距离(加号)则来自密度模型。改编自 Chen et al, A&A 2023

图 1. 使用强度拟合和计时方法从 (a) 观察和 (b) 模拟中推断出的源位置。强度拟合方法提供方向信息,而日心距离(加号)则来自密度模型。改编自 Chen et al, A&A 2023 Chen et al, A&A 2023 图 2。 Chen et al, A&A 2023 根据最近的论文 10.1051/0004-6361/202347185

参考文献

参考文献 2019, ApJ, 884, 122 2023 ApJ, 956, 112