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arXiv 2609.14321astro-ph.SR

THEMIS观测到的与日冕亮点和暗条相关的超声速流

Supersonic flows observed by THEMIS related to a coronal bright point and filament

发表机构库马翁大学 · 巴黎天文台,巴黎文理研究大学,法国国家科学研究中心,索邦大学,巴黎西岱大学 · 荷语鲁汶大学
另 4 家 · 查看机构详情
  • Kumaun University(库马翁大学)
  • Observatoire de Paris, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Cité(巴黎天文台,巴黎文理研究大学,法国国家科学研究中心,索邦大学,巴黎西岱大学)
  • KU Leuven(荷语鲁汶大学)
  • University of Glasgow(格拉斯哥大学)
  • LUNEX EMMESI Institut(LUNEX EMMESI研究所)
  • University of Oslo(奥斯陆大学)
  • University of Maria Curie-Skłodowska(玛丽亚·居里-斯可洛多夫斯卡大学)

机构由 AI 辅助整理,请以论文原文为准。

Garima Karki, Brigitte Schmieder, Ramesh Chandra, Pooja Devi, Pascal Demoulin, Stefaan Poedts

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中文总结 AI 辅助

利用THEMIS和GONG数据,研究2023年9月28日暗条末端超声速下流与日冕亮点的关联,发现89.8 km/s的下流和6 MK亮点,提出等离子体下落或日冕雨两种可能机制。

中文摘要 AI 辅助

本文报告了2023年9月28日使用太阳磁学与不稳定性研究太阳望远镜(THEMIS)观测到的太阳宁静暗条精细结构的动力学。主要目的是理解在暗条末端H$\alpha$中测得的超声速下流与相关日冕亮点之间的关系。我们使用云模型方法推导下落中的细长冷团的超声速速度。此外,我们使用H$\alpha$全球振荡网络组(GONG)数据沿暗条追踪等离子体。在暗条北端观测到重复的等离子体运动。在一次等离子体运动事件中,THEMIS视场中心对准暗条末端,测得超声速下流速度为89.8 km s$^{-1}$,标准差为$\pm$0.25 km s$^{-1}$。我们认为沿暗条运动的等离子体可能正在落向色球层。弹道轨迹可以证实第一种情景。然而,我们无法排除第二种情景,即由于日冕等离子体的热不稳定性而形成日冕雨。在高温AIA通道中,我们在同一位置识别出一个亮点,其温度达到约6 MK。此外,我们确认了沿细暗条丝状结构的反向流动模式,其宽度小于一角秒,这是通过THEMIS的高空间和光谱分辨率光谱测量的。

英文摘要

In this paper, we report on the dynamics of the fine structure of a solar quiescent filament observed on September 28, 2023, with the Télescope Héliographique pour l'Etude du Magnétisme et des Instabilités Solaires (THEMIS). The main aim is to understand the relationship between the supersonic downflows measured in H$α$ at the filament end and an associated coronal bright point. We use a cloud-model method to derive the supersonic velocity of the falling, elongated cool blob. Besides, we use H$α$ Global Oscillation Network Group (GONG) data to track the plasma along the filament. Repetitive plasma motions are observed along the northern end of the filament. During one event of plasma motion, the THEMIS field of view was centred on the filament end, where supersonic downflows of 89.8 km s$^{-1}$ were measured with a standard deviation of $\pm$0.25 km s$^{-1}$. We suggest that the plasma moving along the filament could be falling towards the chromosphere. A ballistic trajectory could confirm this first scenario. However, we could not rule out the second scenario, in which coronal rain forms due to the thermal instability of coronal plasma. In the hot AIA channels, we identify a bright point at the same location, with a temperature reaching about 6 MK. In addition, we confirm a counter-streaming flow pattern along the fine filament strands, with widths of less than an arc second, as measured by the high-spatial- and spectral-resolution spectra of THEMIS.

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