【資料圖】
圖1 Solar Orbiter和SDO的聯(lián)合觀測。(a)行星和航天器的太陽系位置圖示。(b-d)不同視場中微小日冕暗化區(qū)域的HRIEUV觀測。(e)HRIEUV耀斑后環(huán)結(jié)構(gòu)。(f)SDO/AIA 1600?中的耀斑帶。(g)SDO/HMI的視向磁場。
圖1展示了HRIEUV的高分辨成像能力,像素尺寸為0.492角秒,相當(dāng)于217公里的日面尺度,微小日冕暗化區(qū)域約為34 Mm。右側(cè)列顯示了小尺度爆發(fā)的尺度僅為約10 Mm,可以通過圖1e的HRIEUV圖像分辨出爆發(fā)后產(chǎn)生的耀斑后環(huán)結(jié)構(gòu),這通常被認為是由于CME上升并拉伸背景磁場導(dǎo)致的遺留磁環(huán)頂部增亮結(jié)構(gòu),這為微小CME伴隨爆發(fā)的證據(jù)提供了強有力的支持。結(jié)合AIA的紫外觀測,觀察到了磁環(huán)足點處的增亮結(jié)構(gòu),這也是CME產(chǎn)生的典型耀斑雙帶結(jié)構(gòu)。對于我們最感興趣的日冕暗化區(qū)域,通過DEM方法反演處理極紫外數(shù)據(jù),我們可以估算出物質(zhì)拋射的質(zhì)量變化。
通過聯(lián)合SDO/AIA的多通道觀測,采用差分輻射測量法(DEM)來反演溫度分布。結(jié)果顯示(圖2),“心形”暗化區(qū)域并不是由于溫度變化導(dǎo)致的變暗,其溫度幾乎恒定在3MK以下這一典型的日冕暗化區(qū)域溫度。并且通過DEM反演,我們得到了較為準(zhǔn)確的暗化區(qū)域密度變化,這一密度變化反映了由于CME爆發(fā)導(dǎo)致的質(zhì)量損失,約為(1.65 ± 0.54) × 1013克。圖2 日冕暗化區(qū)域的DEM分析。(a-d)四個典型時刻的AIA0.7MK DEM的時間演化。(e-f)耀斑區(qū)域和心形暗化區(qū)域的歸一化EUV光變曲線。(g)暗化區(qū)域內(nèi)平均密度和溫度時變曲線。
基于以上結(jié)果,該小尺度爆發(fā)釋放了約1027爾格的自由能,同時將約1013克的物質(zhì)拋向太空。Torus不穩(wěn)定性分析表明,該類爆發(fā)由于多發(fā)生在太陽寧靜區(qū),所以背景磁場對低日冕的微小CME束縛較弱,非常有利于CME從爆發(fā)源區(qū)的逃逸。然而,當(dāng)爆發(fā)CME進入中層日冕區(qū)域時,處于更高位置的冕流帶可能對CME逃逸到高層日冕進行二次阻攔。在STEREO-A/COR2的視場,觀測到多束窄帶等離子體團向行星際空間傳播。最新研究表明,中層日冕區(qū)域可能通過一種復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來驅(qū)動慢速太陽風(fēng)的傳播,這為此次研究物質(zhì)和能量的向外輸運提供了一種可能。另外,該工作還提供了類似事件的一個Solar Orbiter觀測列表,供感興趣的讀者參考。
該研究成果已在線發(fā)表于The Astrophysical Journal Letters。此項研究揭示了太陽寧靜區(qū)的微爆發(fā)特征及其機制,對于理解太陽爆發(fā)的尺度分布、日冕加熱、高能粒子輻射等問題具有重要意義。同時,研究團隊的成員是國家重點研發(fā)項目——太陽極區(qū)和抵近探測中的關(guān)鍵科學(xué)問題研究的骨干成員。這項工作為我國太陽抵近探測研究提供了良好的預(yù)研和鋪墊,為自主研發(fā)高分辨太陽探測衛(wèi)星提供了寶貴的科學(xué)數(shù)據(jù)參考和經(jīng)驗積累。Citation:Rui Wang, Ying D. Liu, Xiaowei Zhao, and Huidong Hu, Observations of Mini Coronal Dimmings Caused by Small-scale Eruptions in the Quiet Sun, 2023, The Astrophysical Journal Letters, 952, L29 (https://doi.org/10.3847/2041-8213/ace437)