太陽過渡區的爆發事件和日冕增亮現象可能源於共同的磁場環境,即磁力線束之間的磁重聯,而事件是否被加熱到日冕溫度則取決於重聯區域的加熱速率和密度。
本文利用太陽軌道飛行器搭載的極紫外成像儀(EUI)的高分辨率觀測數據,研究了拱形絲狀系統(AFSs)中雙向傳播的增亮現象,發現這些增亮現象與光球層中的磁通量湧現和磁重聯有關。
這篇研究論文分析了寧靜太陽中觀測到的小規模增亮現象(稱為亮點,BPs),比較了與超米粒邊界相關的較亮區域和較暗的網路間區域中 BPs 的特徵,並探討了這些 BPs 的性質和起源,特別關注它們與太陽大氣磁場結構的關係。
通過對六個日冕邊緣爆發事件的觀測,文章研究了太陽極紫外波的傳播特性,包括波陣面的傾角、運動學特徵、與日冕物質拋射的耦合關係,以及與日冕物質拋射驅動的衝擊波的聯繫,為理解全球太陽極紫外波的特性提供了新的見解。
極紫外輻射增亮現象主要發生在安靜太陽中光球網路強磁場區域,但並非主要與雙極磁場結構相關聯。
通過對活動區 12957 中的紫外線爆發和相關噴流進行多儀器分析,本研究發現負極性移動磁性特徵 (MMF) 與正極性譜斑區之間的磁重聯可能是驅動這些事件的原因,而 MMF 的速度和譜斑區的局部開放磁拓撲結構可能對噴流的形成至關重要。
本研究利用高光譜成像技術觀測到太陽日冕環足點存在著頻繁出現的 Hα 線翼增強事件,這些熱點可能與對流驅動的磁場增強有關,並暗示著太陽大氣能量注入的空間和時間位置。
太陽米粒組織在磁場的存在下,會產生雙流體波和等離子體流動,這些現象可能對太陽色球層的加熱和日冕的物質拋射有重要貢獻。