豆丁精选ー解放领域多波长観测

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1、フレアエネルギー解放領域の多波長観測浅井 歩国立天文台野辺山Solar-Bと地上太陽観測の連携2006年2月6日@京都太陽フレアコロナで発生する太陽系内最大の爆発現象磁場のエネルギーの爆発的な解放現象粒子の加速、運動エネルギー、放射などのエネルギーになる短時間のうちにさまざまな波長域での増光が見られる太陽フレア中のさまざまな波長域におけるライトカーブ(Kane1974)太陽フレアと磁気リコネクションフレアに付随する様々な現象を説明可能磁力線のつなぎ替えにより磁気エネルギーを解放エネルギー解放の現場エネルギ

2、ー解放領域の多波長解析柴田モデル、田沼画伯作エネルギー解放領域の多波長観測電波…非熱的放射、プロミネンス、コロナ磁場Ha線…リボン、ポストフレアループ、(非熱的放射)EUV…リボン、ポストフレアループ、プラズモイド軟X線…ループ、プラズモイド、コロナ温度・密度硬X線…非熱的放射磁場強度(光球など)データを組み合わせて多方面からフレアの構造を探ることが有効地上観測は高時間分解能衛星観測は高空間分解能フレアの模式図柴田モデルフレアループフレアループ軟X線、極紫外線(EUV)、Ha線カスプ形状、ループ形状フレア

3、は多くのループの集合体Ha線軟X線極紫外線(EUV)Ha線2001年4月10日に起きた大フレアドームレス太陽望遠鏡で撮影フレアリボンHa線、EUVフレアループの足元互いに異なる磁場極性Haフレアリボン非熱的放射硬X線(HXR)、電波、Ha線フレアの初期(インパルシブ相)で観測ループの足元付近&ループの頂上付近c.f.増田さん、高崎くんの発表軟X線ループ軟X線ループマイクロ波硬X線粒子加速硬X線硬X線その他の現象1(プラズモイド)各々のプラズモイドが硬X線バーストに付随して噴出プラズモイドがリコネクション

4、/エネルギー解放において重要な働きを担っている!?TimesliceimageTakasakietal.(2006)Yohkoh/SXTslitその他の現象2(下降流)EastWestTimesliceimageRHESSI50-100keVその他の現象3(インフロー)リコネクション領域への流入リコネクションの直接的な証拠Yokoyamaetal.2001フレアループ、フレアリボンEUVリボンはHaリボンと形状がほぼ同じ(外側に位置する)フレアループはフレアリボンをつなぐように形成EUVフレアループはH

5、aループの外側に現れるEUV像(TRACE)TRACE(171A)高空間分解能画像によりフレアループ構造が詳細に分かる温度域が低く、エネルギー解放直後のループ構造が分からないSolar-B/XRTでの観測Ha線画像の利用TRACEで見えるフレアループEastWestほぼ同時に増光非熱的粒子/熱伝導は非常に高速に伝播両足元でほぼ同時に彩層突入両足元での時間変化(ライトカーブ)はそっくり似たライトカーブを示す、共役な足元を選び出すN極S極?Ha線カーネルの共役性赤は正極性、青は負極性Ha線カーネルの

6、共役性Ha線データ:フレアリボンを細かく分割し、似たライトカーブの組を見つけ出す各々のライトカーブに着目し、エネルギー解放の時刻を絞り込むいつ、どのフレアループに点火したかが分かるt増光する時刻に注目エネルギー解放の起きたループを時間に沿って追うことができるエネルギー解放の場所フレアリボンの成長フレアリボンはフレアループの足元リボンの成長は次々にリコネクションが進行していることを示唆リコネクションはコロナで生じているが、リボンの成長を追うことで、解放される磁場エネルギー量を見積るHaフレアリボンとして

7、観測エネルギー解放率観測が容易な物理量を用いて定量的に見積もる↑磁束の保存を仮定ポインティングフラックスリコネクションレート↑さらにBc∝Bpを仮定Bc:コロナ磁場強度Bp:光球磁場強度vin:インフロー速度vf:フレアリボンの速度A:リコネクション領域の面積リコネクションレートとしてBpvfを、また、ポインティングフラックスとしてBp2vfを、エネルギー解放率の指標として計測Bpvf磁気中性線フレアリボンの成長BpvfリコネクションレートとしてBpvfを、また、ポインティングフラックスとしてBp2vfを

8、、エネルギー解放率の指標として計測磁気中性線フレアリボンの成長磁気中性線BpvfリコネクションレートとしてBpvfを、また、ポインティングフラックスとしてBp2vfを、エネルギー解放率の指標として計測フレアリボンの成長電波硬X線リコネクションレートポインティングフラックスリコネクションレートと ポインティングフラックス硬X線放射強度を比較して、見積もりの妥当性を議論する電波硬X線リコネクションレートポインティングフラックスリコ

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