研究利用太阳高分辨率观测数据揭示白光耀斑产生新机制

中国科学院
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    近日,中国科学院云南天文台青年副研究员徐喆及合作者通过高分辨率观测手段详细解析了一次罕见的C9.3级白光太阳耀斑及其对光球层的影响。这项研究不仅挑战了传统的白光耀斑产生机制,更为“阿尔芬波”作为能量传输机制提供了罕见的观测支持。oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

2023911日,位于太阳东侧边缘的NOAA活动区13431发生了一次白光耀斑。尽管耀斑能级仅为C9.3级,远低于通常认为能引发白光发射的M级或X级强度,但却表现出清晰的白光增强现象。研究人员利用中国一米新真空太阳望远镜(NVST)、“夸父一号”卫星(ASO-S)和“羲和号”卫星(CHASE)等国产先进太阳观测系统,捕捉到了这一耀斑的精细演化过程。oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

研究人员发现在NVSTTiO波段观测到明显的白光增强,表现为两个白光核及其连接的丝状增亮结构。丝状增亮与黑子半影的纤维结构一致,表明白光辐射中包含来自深层光球的贡献。此外,研究人员在白光耀斑核区域发现了突发的光球涡流运动以及磁场强度骤增的现象。这些迹象表明,耀斑释放的能量可能通过“阿尔芬脉冲波”的形式从日冕快速传递至光球层。oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

这些突发的光球旋涡可能是阿尔芬波脉冲在太阳大气中传播至光球层的表现形式。它不仅导致了局部磁场的增强,也可能协助非热电子进入太阳大气的更深层进行加热,从而产生白光辐射。oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

通过对ASO-S的硬X射线成像光谱数据分析,研究发现此次耀斑中非热电子能量普遍低于50 keV,这不足以单独使其穿透到光球层。这一现象进一步支持了“阿尔芬波+电子束协同作用”理论模型。研究团队估算阿尔芬波传递的能量高达10^30 erg,可同时引起非热电子的加速和光球磁场的增强,这有力地证明了阿尔芬波机制在太阳大气垂直能量输运中的潜力。此外,观测数据显示耀斑信号在304 ÅTiO波段之间存在一定的时间延迟,这种层次分明的时间延迟现象也与阿尔芬波传播所需的时间尺度一致。oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

研究表明,C级太阳耀斑在特定磁场结构与能量传输机制作用下,同样可以触发可观测的白光辐射。这拓宽了对白光耀斑形成条件的认知,也为未来构建更完整的太阳耀斑能量传输模型提供了坚实的观测基础。oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

相关研究成果发表在《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters。研究工作得到中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项、国家杰出青年科学基金、云南省“兴滇英才支持计划”等的支持。oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

论文链接oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

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C9.3级太阳白光耀斑的概览oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

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NVST的光球高分辨率观测展示了白光耀斑足部出现的涡流运动oKu速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

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