研究目的
研究具有谐波的太阳射电尖峰的特性及其与极紫外增亮的关联,包括光谱特征、与极紫外光变曲线的相关性以及基于磁场外推的源特性。
研究成果
太阳射电尖峰具有特定频谱特性的谐波结构;三次谐波的带宽较大但持续时间比二次谐波更短。通过与极紫外增亮现象的关联可确定相关区域,磁场外推表明其源尺寸小于40-50角秒,亮温度超过10^11开尔文,日冕高度为1.03-1.07个太阳半径。该研究为尖峰辐射机制提供了见解,并揭示了其对日冕参数的诊断潜力。
研究不足
没有射电日像仪数据可用于直接测量射电尖峰源的位置和尺寸,导致源定位存在不确定性。电磁波的传播效应未得到充分考虑。其他极紫外增亮现象的潜在贡献尚未研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究利用茶山太阳天文台(CSO)光谱仪和太阳动力学天文台(SDO)的观测数据,分析太阳射电尖峰和极紫外增亮现象。研究方法包括频谱分析、相关性研究以及用于磁场建模的非线性无力?。∟LFFF)外推法。
2:样本选择与数据来源:
选取2016年7月18日太阳事件数据,包含CSO(150-500 MHz)、ORFEES(140-1000 MHz)、RSTN(25-140 MHz)的射电动态频谱,以及SDO/AIA和HMI的极紫外成像数据。
3:实验设备与材料清单:
配备6米抛物面天线和对数周期天线的CSO射电光谱仪、SDO仪器(HMI和AIA)、ORFEES分光计、RSTN观测站。使用LEAR数据进行校准。
4:实验流程与操作步骤:
多天文台数据采集,采用LEAR剖面校准CSO数据,对射电尖峰进行频谱分析,开展射电与极紫外光变曲线的相关性分析,通过NLFFF外推磁场并估算源区特性。
5:数据分析方法:
采用快速傅里叶变换(FFT)处理频谱数据,通过互相关分析测定时间延迟,进行频谱特性的统计分析,并运用NLFFF模型进行模拟。
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Helioseismic and Magnetic Imager
HMI
SDO
Observes the full solar disk in the Fe I 6173 spectral line for magnetic field data.
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Atmospheric Imaging Assembly
AIA
SDO
Observes the Sun in soft X-ray, EUV, and UV wavelengths for imaging atmospheric layers.
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ORFEES spectrometer
Records solar radio dynamic spectrum in the frequency range of 140–1000 MHz.
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RSTN station
Radio Solar Telescope Network
Records solar radio data in the frequency range of 25–140 MHz.
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CSO radio spectrograph
Chashan Solar Observatory
Records high-resolution solar radio dynamic spectrum in the band of 150–500 MHz.
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AD converter
Samples received signals for data acquisition.
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Field programmable gate array
FPGA
Performs fast Fourier transform (FFT) analysis on sampled data.
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