欧洲太阳射电天文学家社区RSS提要领域信息情报检索

欧洲太阳射电天文学家社区(CESRA)是一个科学家组织,旨在利用无线电波研究太阳和日球层。

使用S. Mondal等人的UGMRT观察和建模太阳能无线电噪声风暴。

Observation and Modeling of Small Spatial Structures of Solar Radio Noise Storms using the uGMRT by S. Mondal et al.

公制和deTametric波长中最常见的太阳能无线电源之一是所谓的太阳噪声风暴。这些通常与活性区域有关,被认为是由血浆发射机制提供动力的。由于血浆发射主要以局部等离子体频率的基本和谐波发射,因此由于多路径[...]

III型Langmuir/Z模式波对T.Formánek等人通过太阳能轨道的相干磁成分观测的极化分析。

Polarization Analysis of Type III Langmuir/Z-mode Waves with Coherent Magnetic Component Observations by Solar Orbiter by T. Formánek et al.

III型太阳能无线电爆发是由通过行星际空间传播的能量电子的光束产生的。这些电子束从太阳释放出来,沿着Parker螺旋式传播,并通过电子速度分布函数的动力学不稳定性生长Langmuir波。生成的Langmuir波随后发生模式转换,在等离子体频率或其谐波下产生无线电发射。 Langmuir波是产生电场的静电波[...]

全国高中生通过M. Akhavan-Tafti等人的广播天线来监视太阳能活动。

High School Students Nationwide Help Monitor Solar Activities with Radio Antennas by M. Akhavan-Tafti et al.

可能会惊讶地发现,当太阳爆发时,例如太阳耀斑或大量的充电气体爆发称为冠状质量弹出(CME),它威胁到太空中宇航员或卫星的健康和安全。这些事件还发出了无形的冲击波,可以破坏地球上的电网和通信。这些冲击波产生的特殊无线电信号可以[...]

通过D. Paipa-Leon等人的X射线和无线电诊断在太阳和地球层中连接能量电子。

Connecting energetic electrons at the Sun and in the heliosphere through X-ray and radio diagnostics by D. Paipa-Leon et al.

太阳耀斑加速了能量电子。尽管其中一些人逃离星际空间并产生星际型III太阳能无线电爆发,但与太阳大气相互作用的电子产生硬X射线发射(HXR)。自从其时间关联的首次观察以来,已经进行了许多有关III型无线电爆发和HXR排放的观察结果的研究(例如Kane 1972,1981)。最近,统计研究是由https://www.aanda.org/articles/aa/aa/full_html/2025/02/aa522278-24/aa522278-24.html和James&Vilmer(2023)[...]

同步器与否 - 对silja pohjolainen

Synchrotron or not – analysis of two-part type II bursts by Silja Pohjolainen

已经确定了显示单车道,宽带弥漫发射的一类不同的星际(IP)II型爆发,但仍不清楚这些爆发的形成方式仍不清楚。巴斯蒂安(Bastian,2007年)对2003年6月17日至18日的无线电爆发进行了分析,后者建议爆发的宽频段和扩散部分(图1中的II-S型)可能是由于同步降低的。爆发的后期(II-p)[...]

T. S. Bastian等人对冠状孔中太阳尖峰的ALMA观察。

ALMA Observations of Solar Spicules in a Coronal Hole by T. S. Bastian et al.

耶稣会的牧师安吉洛·塞奇(Angelo Secchi)在1877年发现了太阳能球形。它们是直径几百公里的小等离子体喷气机,升至高度> 10毫米,速度为10毫米,速度范围为10 km/s至> 100 km/s。他们的一生单独几分钟。它们发生在整个太阳上的色球网络中。早期估计(Beckers 1972)表明Spicules [...]

D. L. Clarkson等人多飞机射线无线电观测值追踪了Heliospher磁场。多飞机射线无线电观测值追踪了Heliospher磁场。

Multi-spacecraft Radio Observations Trace the Heliospheric Magnetic Field by D. L. Clarkson et al.

太阳耀斑加速了在帕克螺旋磁场的指导下逃入星际空间的能量电子,并负责产生星际型III型太阳能无线电爆发。现在,现在有多个航天器在太阳周围的轨道上(例如,参见Musset等2021),我们处于独特的位置,可以从多个有利位置观察通过地球层通过地球层传播的繁殖。克拉克森[...]

X射线/无线电准周期性脉动与Kumar,Karpen和Dahlin

X-ray/Radio Quasi-periodic Pulsations Associated with Plasmoids in Solar Flare Current Sheets by Kumar, Karpen, and Dahlin

浆液(或磁岛)被认为在太阳耀斑和喷发过程中快速磁重新连接和颗粒加速度的发作中起着重要作用。直接对极端紫外线(EUV)图像中多个浆样的形成/射精的直接成像以及同时的X射线和无线电观测,可为驱动太阳耀斑中颗粒加速的机制提供了重要的见解。先前的研究提出了十工无线电爆发和[...]

Ling Chen等人观察到的PSP观察到的星际型二型无线电爆发的基本 - 谐波对的光谱特征。

Spectral Characteristics of Fundamental–Harmonic Pairs of Interplanetary Type III Radio Bursts Observed by PSP, by Ling Chen et al.

III型无线电爆发是最强大,最常见的太阳能无线电爆发类型,从高频迅速转移到低频。除了快速从高频漂移到低频外,在动态光谱中的基本 - 谐波(F-H)频率对结构是太阳能III型无线电爆发的另一个最重要的观察到的特征。在这封信中,使用PSP在相遇阶段观察到的无线电数据[...]

D. L. Clarkson 等人通过磁场几何和各向异性散射效应解释令人费解的 LOFAR 太阳射电爆发观测结果。

Magnetic Field Geometry and Anisotropic Scattering Effects to Explain Puzzling LOFAR Solar Radio Burst Observations by D. L. Clarkson et al.

太阳射电爆发是来自太阳大气的加速电子束的间接特征。这些快速电子在密度降低的等离子体中传播时会产生朗缪尔波,最终导致明亮的宽带射电发射,其动态光谱具有特征性的快速频率漂移。等离子体中的密度湍流可以调节这一过程,产生亚秒级、窄带条纹和尖峰等精细结构。这些精细结构可能 [...]

E. P. Kontar 等人通过 III 型太阳射电爆发中的耀斑加速电子传输:大规模传输和超扩散光束扩展。

Flare Accelerated Electron Transport in Type III Solar Radio Bursts: large-scale transport and super-diffusive beam expansion by E. P. Kontar et al.

太阳耀斑是太阳系中最强大的磁爆炸,通常伴随着强烈的射电爆发,称为 III 型太阳射电爆发。这些爆发为有关太阳大气及更远处高能电子的加速和传输提供了宝贵的线索。了解这些爆发不仅对太阳物理学至关重要,而且对于预测可能破坏我们技术基础设施的空间天气事件也至关重要。[...]

观测到异常 V 型太阳射电爆发:电子双流不稳定性非线性演化,作者:A. O. Benz 等人。

Observation of an Extraordinary Type V Solar Radio Burst: Nonlinear Evolution of the Electron Two-Stream Instability, by A. O. Benz et al.

太阳 V 型射电暴是与 III 型暴相关的宽带连续体,一般认为 III 型暴是由日冕电子束引起的。V 型暴有时会在强烈的 III 型暴或暴组之后以连续体的形式出现 0.2 到 3 分钟。V 型暴的频谱峰值通常低于 100 MHz。高频边缘低于相关类型的起始频率 [...]

A. Vecchio 等人在 3-13 MHz 频率范围内观测到的时间分辨 III 型太阳射电爆发

Temporally resolved Type III solar radio bursts in the frequency range 3-13 MHz by A. Vecchio et al.

III 型射电暴是太阳产生的最常见的相干射电辐射。它们的特点是随时间快速向低频漂移,是太阳耀斑期间产生的高能电子的间接特征,这些电子通过日冕等离子体和行星际介质传播。III 型暴在大约 ∼500 MHz 的广泛频率范围内被观测到 [...]

太阳 II 型射电爆发的光谱裂解:A. Koval 等人的观察和解释

Spectral cleaving in solar type II radio bursts: Observations and interpretation by A. Koval et al.

太阳爆发事件,例如耀斑和日冕物质抛射 (CME),会产生通过日冕传播的冲击波。这些冲击波会加速电子,产生朗缪尔波,然后这些波会转换成 II 型太阳爆发的无线电发射,这是这些冲击的无线电特征。在太阳光谱图上,II 型爆发通常以基频和谐波在 [...] 内从高频漂移到低频为特征

Altyntsev 等人利用西伯利亚射电日光仪观测日冕洞

Observations of coronal holes with the Siberian Radio Heliograph by Altyntsev et al.

日冕洞 (CH) 是太阳盘面图像中极紫外 (EUV) 或软 X 射线辐射下亮度降低的区域,与开放磁场线的配置相对应。日冕洞面积和亮度下降深度的数据用于预测地球附近的太阳风参数。20 世纪 90 年代开始在微波中定期对日冕洞进行二维观测,空间分辨率为 10-20“,频率为 [...]

Meshalkina 和 Altyntsev 在太阳耀斑热阶段生成一系列米/分米 III 型爆发

Generation of Series of Meter/Decimeter III type Bursts During Thermal Phase of Solar Flare by Meshalkina and Altyntsev

已经确定分米 III 型爆发是由电子束在日冕上部产生的。然而,至今仍有许多关于其来源的问题。有些与常规太阳耀斑产生的喷流有关,但大多数被发现与弱能量释放事件有关。这项工作的目的是确定米和分米 III 型爆发与 [...] 的关系

M. Karlický、J. Dudík 和 J. Rybák 窄带分米尖峰群的周期和频率漂移

Periods and frequency drifts of groups of narrowband decimetric spikes by M. Karlický, J. Dudík and J. Rybák

窄带分米尖峰属于最有趣的太阳射电爆发,因为它们与主要耀斑过程有关。它们的亮度温度高达 1015 K。在无线电频谱中,它们出现在许多窄带爆发的云层中,相对带宽约为 1-3%,持续时间小于 100 毫秒(Benz,1986 年)。提出了许多此类尖峰的模型,例如基于 [...]

Tulsi Thapa 和 Yihua Yan 利用帕克太阳探测器对 III 型太阳射电爆发进行时间剖面研究

Time-Profile Study of Type III Solar Radio Bursts Using Parker Solar Probe by Tulsi Thapa and Yihua Yan

III 型太阳射电爆发是电子束穿过日冕进入行星际介质时产生的频繁而强大的射电辐射,可提供有关太阳磁场和太阳风动力学的宝贵信息。这些爆发与太阳耀斑有关,间接表明高能电子沿磁场线移动。本研究使用帕克太阳探测器数据来检查低频域 III 型爆发的时间曲线特征 [...]