非均匀日光层等离子体中 III 型无线电爆发激励器减速的多航天器分析和建模 F. Azzolini 等人。

电子束在太阳耀斑中加速并沿着开放磁场线逃离太阳,可以触发强烈的射电发射,称为 III 型太阳射电爆发。然而,人们对这些电子的传播动力学仍然知之甚少,并且观测受到限制(Dulk et al 1987,Krupar et al 2015)。从历史上看,单个航天器的测量表明有减速,但由于未知的源位置而遭受很大的不确定性。通过利用四艘航天器 [...]

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电子束在太阳耀斑中加速并沿着开放磁场线逃离太阳,可以触发强烈的射电发射,称为 III 型太阳射电爆发。然而,人们对这些电子的传播动力学仍然知之甚少,并且观测受到限制(Dulk et al 1987,Krupar et al 2015)。从历史上看,单个航天器的测量表明有减速,但由于未知的源位置而遭受很大的不确定性。通过利用位于不同日光层经度的四艘航天器,人们可以获得多视角视图,从而能够定位爆发源。

Dulk 等人 1987 年, Krupar 等人 2015

使用帕克太阳探测器 (PSP)、STEREO-A、太阳轨道飞行器和 Wind、Azzollini & Kontar, 2025 等四艘航天器的同时观测结果,确定 III 型爆发激励器的位置、速度和加速度,从而校正源与航天器的角距(见图 1 和图 2)。

Azzollini 和 Kontar,2025

图 1:2020 年 7 月 11 日(世界标准时间 2:30)事件期间,四个不同航天器(左)和 HEE 坐标中的航天器位置(右)测量的 III 型爆发峰值通量。使用 STEREO-A、PSP、Wind 和 SolO 在 979 kHz 处的峰值通量可以找到最大方向性的方向。

图 1: 在 2020 年 7 月 11 日(世界标准时间 2:30)事件期间,由四个不同航天器(左)和 HEE 坐标中的航天器位置(右)测量的 III 型爆发峰值通量。使用 STEREO-A、PSP、Wind 和 SolO 在 979 kHz 处的峰值通量可以找到最大方向性的方向。 2020 年 7 月 11 日期间,四个不同航天器(左)和航天器位置(右)在 HEE 坐标中测量的 III 型爆发峰值通量 (世界标准时间 2:30)事件。找到最大方向性的方向 使用 979 kHz 处 STEREO-A、PSP、Wind 和 SolO 的峰值通量。 2 康塔尔,2001

结论

附加信息: 989 10.3847/1538-4357/adee22

参考文献

1987, A&A,173, 366

Kontar, E. P. 2001,太阳物理学,202, 131