研究目的
为了证明毫米波数据可用于区分不同太阳黑子大气模型,重点关注光球层上层和色球层的温度结构。
研究成果
毫米波亮度观测对太阳黑子大气的温度和密度分层施加了严格限制。一个与毫米波本影亮度相符的成功模型应具有延伸且深层的最低温度区(低于3000K)。要更完整地确定太阳黑子本影上方的色球层温度分层,需要更高的空间分辨率和更完善的波长覆盖范围。
研究不足
此处使用的BIMA观测空间分辨率极限为12角秒,未能完全解析本影区并将其与半影区清晰分离。因此所得结果属于初步结论,需更高空间分辨率和更广波长覆盖范围才能实现更精确的诊断分析。
1:实验设计与方法选择:
利用伯克利-伊利诺伊-马里兰阵列(BIMA)获取了3.5毫米波段太阳黑子本影区的温度对比观测数据,并辅以Lindsey & Kopp(1995)的亚毫米波观测及甚大阵列的2厘米波段观测。这些观测数据与多种太阳黑子大气模型计算出的本影对比度进行了对比分析。
2:5毫米波段太阳黑子本影区的温度对比观测数据,并辅以Lindsey & Kopp(1995)的亚毫米波观测及甚大阵列的2厘米波段观测。这些观测数据与多种太阳黑子大气模型计算出的本影对比度进行了对比分析。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:研究聚焦于2003年8月31日观测的小型活动区NOAA 10448,使用了BIMA、MDI/SOHO光球磁图以及BBSO的Ca II K图像数据。
3:实验设备与材料清单:
伯克利-伊利诺伊-马里兰阵列(BIMA)、甚大阵列(VLA)、SOHO卫星上的迈克尔逊多普勒成像仪(MDI)、大熊湖太阳天文台(BBSO)的Ca II K图像。
4:实验流程与操作步骤:
采用最大熵法(MEM)对BIMA图像进行解卷积处理,并用12角秒的高斯波束进行复原。通过补偿太阳较差自转后,将三个波段的同期图像进行了精确配准。
5:数据分析方法:
将本影毫米波亮度计算为本影边界内像素的平均亮度值,并与多种太阳黑子大气模型的计算结果进行对比。
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Berkeley-Illinois-Maryland Array
BIMA
Observations of the temperature contrast above a sunspot umbra at 3.5 mm
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Very Large Array
VLA
2 cm observations
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Michelson Doppler Imager
MDI
SOHO satellite
Photospheric magnetograms
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Big Bear Solar Observatory
BBSO
Ca ii K image
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