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      一種根據亮度確定耀斑分布的方法*

      2020-05-29 10:01:16梁周渝梁紅飛段雅丹楊麗平王楠
      關鍵詞:耀斑活動區(qū)高能

      梁周渝, 梁紅飛, 段雅丹, 楊麗平, 王楠

      (云南師范大學 物理與電子信息學院,云南省高校高能天體物理重點實驗室,云南 昆明 650500)

      1 引 言

      太陽耀斑是太陽大氣中迄今觀測到的最劇烈的太陽活動現象之一,也是太陽物理中最為引人注目的研究對象之一.在耀斑爆發(fā)期間,伴隨著大量的高能電磁輻射和高能粒子釋放,在一定程度上會直接影響到日地空間環(huán)境,比如會引起無線電短波信號的中斷、地磁暴和極光等物理現象.耀斑的爆發(fā)千姿百態(tài),不同耀斑在各個波段的輻射強度以及對等離子體的加熱,高能粒子的加速存在很大的差異[1-10].

      楊書紅[11]對2017年9月在活動區(qū)AR12673爆發(fā)的太陽活動進行了追蹤研究,發(fā)現早在2017年8月31日在位于日面東南方向出現了一個小氣孔,隨著活動區(qū)的演化,在9月4日至9月10日爆發(fā)了一系列耀斑,其中包括4個X級和27個M級的耀斑.眾所周知,耀斑是日面上觀測到的突然增亮區(qū)域,但并不是所有增亮區(qū)域都是耀斑,比如一些譜斑增亮.本文針對2017年9月6日SDO/AIA觀測的太陽活動區(qū)數據確定耀斑分布,以便研究耀斑分布特征及爆發(fā)機制.

      2 觀測和方法

      2017年9月6日位于日面西南方向的活動區(qū)AR12673在8∶00-12∶00UT時段內相繼爆發(fā)了X2.2和X9.3級別的大耀斑,收集了空間望遠鏡SDO/AIA在耀斑爆發(fā)期間的高分辨率觀測數據,其中包括6個EUV波段(131 ?,171 ?,193 ?,211 ?,304 ?,335 ?)和2個可見光波段(1 700 ?,1 600 ?).Lemen等[12]詳細介紹了這些波段各自所對應的主要離子、觀測區(qū)域和響應溫度等,在保證觀測范圍覆蓋光球層到日冕層的前提下,選取2個EUV波段(171 ?,304 ?)和2個可見光波段(1 600 ?,1 700 ?)對AR12673活動區(qū)2017年9月6日的觀測數據進行研究.

      3 結 果

      2017年9月位于日面西南方向出現了一個極為活躍的活動區(qū)AR12673,連續(xù)觀測顯示,早在2017年8月31日,在太陽日面東側浮現出一個小氣孔,隨著活動區(qū)的演化,小氣孔在之后的幾天內迅速演化為一個極為復雜的多極性黑子,伴隨著一系列的耀斑爆發(fā);其中,2017年9月6日8∶00-12∶00UT時段內爆發(fā)了兩個X級耀斑在內的十多次耀斑.圖1(a)、(b)、(c)和(d)分別為在2017年9月6日11∶55UT,1 700 ?、1 600 ?、304 ?和171 ?波段觀測到的一個X9.3級耀斑圖像.對比發(fā)現,304 ?波段觀測圖像(圖1(c))耀斑爆發(fā)區(qū)域的邊緣不夠尖銳,耀斑塊結構不夠清晰,171 ?波段觀測到的圖像(圖1(d))也存在同樣的問題;1 700 ?和1 600 ?波段觀測到的圖像(圖1(a)和圖1(b))中耀斑邊緣較為尖銳,耀斑板塊清晰,但1 700 ?波段觀測到的圖像效果要好于1 600 ?波段;因此后續(xù)的統(tǒng)計研究工作只采用1 700 ?波段的觀測圖像來進行研究.

      圖1 2017年9月6日11∶55UT不同波段觀測到的耀斑圖像

      Fig.1 Flares images observed by different band at 11∶55UT on September 6,2017

      為了確定耀斑分布,將耀斑的主要結構從活動區(qū)內提取出來,以寧靜區(qū)(圖1左上角方框圈定的區(qū)域)的平均亮度為參考值,將觀測圖像增亮不同倍數來分析耀斑的結構.當圖像增亮低于3倍時,發(fā)現圖像中增亮區(qū)域較多,且存在較多瞬時微小增亮區(qū)域,而圖像增亮高于9倍時,發(fā)現圖像中增亮區(qū)域與耀斑塊的結構不完全一致,因此選擇將圖像增亮3倍、6倍和9倍來分析耀斑的結構.

      圖2(a)、(b)和(c)為11∶54∶28UT觀測圖像增亮3倍、6倍和9倍的圖像.對比發(fā)現,圖2(a)的增亮區(qū)域明顯多于(b)和(c),有約17個,分布較為分散,其中有9個微小增亮區(qū)域,圖2(b)有約5個增亮區(qū)域,其中有2個微小增亮區(qū)域,圖2(c)有約4個增亮區(qū)域,沒有微小增亮區(qū)域存在;圖2(d)、(e)和(f)為11∶54∶52UT觀測圖像增亮3倍、6倍和9倍的圖像,圖2(d)的增亮區(qū)域大約有15個,其中有6個微小增亮區(qū)域,圖2(e)有約8個增亮區(qū)域,其中有1個微小增亮區(qū)域,圖2(f)有約7個增亮區(qū)域,無微小增亮區(qū)域;圖2(g)、(h)和(i)為11∶55∶16UT觀測圖像增亮3倍、6倍和9倍的圖像,圖2(g)的增亮區(qū)域大約有14個,其中有6個微小增亮區(qū)域,圖2(h)有約8個增亮區(qū)域,其中有2個微小增亮區(qū)域,圖2(f)有約7個增亮區(qū)域,無微小增亮區(qū)域.結果表明,當圖像增亮9倍時,基本排除微小增亮區(qū)域的情況,且9倍增亮圖像的增亮區(qū)域都可以在6倍增亮圖像中找到.

      圖2 2017年9月6日活動區(qū)AR12673的增亮圖

      Fig.2 Brightening images of AR12673 on September 6,2017

      4 結 語

      圖3為2017年9月6日活動區(qū)AR12673的1 700 ?波段觀測圖像的9倍增亮圖,增亮區(qū)域基本分布在南北走向的磁中性線(圖中曲線)附近和東西走向的分布帶上,該分布特征與這一時段耀斑爆發(fā)的分布帶基本吻合,表明將太陽活動區(qū)觀測圖像增亮9倍后確定耀斑分布是可行的.

      圖3 2017年9月6日活動區(qū)AR12673的1 700 ?波段觀測圖像的9倍增亮圖

      Fig.3 9 times brightening image of AR12673 observed by 1 700 ? on September 6,2017

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