Cấu trúc độ cao của trường từ corona của AR 10933

Astronomy Reports - Tập 56 - Trang 790-799 - 2012
T. I. Kaltman1, V. M. Bogod1, A. G. Stupishin2, L. V. Yasnov2
1St. Petersburg Branch of the Special Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Tóm tắt

Các trường từ của các vùng hoạt động trên mặt trời được phân tích bằng phương pháp dựa trên việc so sánh cấu trúc không gian của trường từ được tái cấu trúc và bức xạ vô tuyến của vùng hoạt động. Hai phương pháp được sử dụng: so sánh kích thước vô tuyến của vùng hoạt động và kích thước tương ứng được tính toán bằng cách sử dụng trường từ được tái cấu trúc, và so sánh các quang phổ vô tuyến được quan sát và tính toán bằng cách sử dụng trường từ được tái cấu trúc. Tổng thể, kích thước và quang phổ được tính toán tương ứng khá tốt với dữ liệu quan sát, giúp có thể ước lượng các tham số vật lý của vùng phát xạ, chẳng hạn như mật độ điện tử và nhiệt độ.

Từ khóa

#trường từ #vùng hoạt động #bức xạ vô tuyến #kích thước #quang phổ #mật độ điện tử #nhiệt độ

Tài liệu tham khảo

L. L. House, Astrophys. J. 214, 632 (1977). J. Arnaud and G. Newkirk, Jr., Astron. Astrophys. 178, 263 (1987). P. G. Judge, Astrophys. J. 500, 1009 (1998). H. Lin, J. R. Kuhn, and R. Coulter, Astrophys. J. 613, L177 (2004). A.W. Sandman, M. J. Aschwanden, M. L. Derosa, et al., Solar Phys. 259, 1 (2009) Y. Mok, Z. Mikic, R. Lionello, and J. A. Linker, Astrophys. J. 679, L161 (2008) O. A. Golubchina, V. N. Ikhsanova, V.M. Bogod, and G. S. Golubchin, Soln. Dannye 4, 108 (1981). G. J. Hurford, R. B. Read, and H. Zirin, Solar Phys. 94, 413 (1984). S. B. Akhmedov, G. B. Gelfreikh, V. M. Bogod, et al., Solar Phys. 79, 41 (1982). K. A. Lang and R. F. Willson, Adv. Space Res. 2, (1983). K. Shibasaki, Astrophys. Space Sci. 119, 21 (1986). Sh. B. Akhmedov and N. G. Petrova, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Radiofiz. 16, 1830 (1973). V. M. Bogod and A. N. Korzhavin, Astrofiz. Issled. (Izv. Spets. Astrofiz. Observ.) 7, 121 (1975). C. E. Alissandrakis, M. R. Kundu, and P. Lantos, Astron. Astrophys. 82, 30 (1980). R. Pallavicini, G. S. Vaiana, G. Tofani, and M. Felli, Astrophys. J. 229, 375 (1979). S. M. White, M. R. Kundu, and N. Gopalswamy, Astrophys. J. 366, L43 (1991). E. Ya. Zlotnik, Sov. Astron. 12, 245 (1968). M. J. Aschwanden and T. S. Bastian, Astrophys. J. 426, 425 (1994). M. J. Aschwanden and T. S. Bastian, Astrophys. J. 426, 434 (1994). M. J. Aschwanden, J. Lim, D. E. Gary, et al., Astrophys. J. 454, 512 (1995). D. T. Samuel, E. G. Dale, and K. G. Manolis, Astrophys. J. 728, 1 (2011). V. M. Bogod and L. V. Yasnov, Astrophys. Bull. 64, 372 (2009). V. M. Bogod and L. V. Yasnov, in Universal Solar Processes, Ed. by N. Gopalswamy and D. Webb, Proc. IAU Symp. 257, 349 (2008). L. V. Yasnov, V. M. Bogod, and A. G. Stupishin, in Proceedings of the 7th International Workshop on Planetary, Solar and Heliospheric Radio Emissions (PRE VII), Graz, Austria, Sept. 15–17, 2010, Ed. by H. O. Rucker et al. (AustrianAcad. Sci. Press, Vienna, 2011), p. 455. J. A. Klimchuk, Solar Phys. 193, 53 (2000). T. Wiegelmann, Solar Phys. 219, 87 (2004). T. R. Metcalf, Solar Phys. 155, 235 (1994). K. D. Leka, G. Barnes, A. D. Crouch, et al., Astron. Astrophys. 100, 197 (1981). C. E. Allissandrakis, Astron. Astrophys. 100, 197 (1981). V.M. Bogod, Astrophys. Bull. 66, 207 (2011). V. M. Bogod, A. M. Alesin, and A. A. Pervakov, Astrophys. Bull. 66, 223 (2011). V. V. Zheleznyakov, Emission in Astrophysical Plasma (Yanus-K, Moscow, 1997) [in Russian]. T. I. Kaltman, A. N. Korzhavin, and N. G. Peterova, Solar. Phys. 242, 125 (2007). Sh. B. Akhmedov, V. M. Bogod, V. N. Borovik, et al., Astrofiz. Issled. 25, 105 (1987). L. V. Yasnov, T. I. Kaltman, and V.M. Bogod, Astron. Rep. 55, 82 (2011). E. Ya. Zlotnik, Sov. Astron. 12, 245 (1968).