智能芯片MIFD070的详细特性与应用场景解析:革新技术引领未来发展方向

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中国科学院云南天文台揭示白光太阳耀斑产生新机制

昆明6月13日电(记者 杜潇潇)记者12日从中国科学院云南天文台获悉,近日,该天文台科研人员经由高分辨率观测途径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效果。这项探索不只挑战了古典的白光耀斑产生制度,愈为“阿尔芬波”当作能量传输制度给予了罕见的观测拥护。

这项突破性效果由中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测和探索基地青年副探索员徐喆及协作者发表在国际天文学期刊《The Astrophysical Journal Letters》上。

2023年9月11日,位于太阳东侧边缘的NOAA举动区13431产生了一次白光耀斑。虽然耀斑能级仅为C9.3级,远低于通常以为能引发白光发射的M级或X级强度,但却展现出清晰的白光增强局面。探索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平台,捕捉到了这一耀斑的细致演化历程。

探索人员发觉在NVST的TiO波段观测到显然的白光增强,展现为两个白光核及其连接的丝状增亮构造。丝状增亮与黑子半影的纤维构造一致,表明白光辐射中包含来自深层光球的捐献。探索人员在白光耀斑核地段发觉了突发的光球涡流运动和磁场强度骤增的局面。这些迹象表明,耀斑释放的能量或许经由“阿尔芬脉冲波”的种类从日冕快速传递至光球层。

这些突发的光球旋涡或许是阿尔芬波脉冲在太阳大气中传播至光球层的展现种类。它不只导致了局部磁场的增强,也或许协助非热电子进入太阳大气的更深层开展加热,从而产生白光辐射。

经由对ASO-S的硬X射线成像光谱情报解析,探索发觉此次耀斑中非热电子能量广泛低于50keV,这不足够单独使其穿透到光球层。这一局面进一步拥护了“阿尔芬波+电子束协同功能”学说模型。探索团队估算阿尔芬波传递的能量高达10^30erg,能够一起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制度在太阳大气垂直能量输运中的潜能。此外,观测情报表明耀斑信号在304Å、Hα和TiO波段中间有着必定的时间延迟,这种层次明明的时间延迟局面也与阿尔芬波传播所需的时间尺度一致。

这项探索表明,C级太阳耀斑在特定磁场构造与能量传输制度功能下,相同能够触发可观测的白光辐射。这拓宽了人类对白光耀斑造成条件的认知,也为将来构建更完整的太阳耀斑能量传输模型给予了坚实的观测根基。这项探索效果一起也展示了中国自主太阳观测设备在多波段、高时空分辨探索中的强大水平。(完)

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