【摘 要】
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太阳过渡区是太阳色球和日冕之间重要很薄的一个层次,等离子体温度经过这个薄层后温度上升两个量级。如此大的温度梯度,势必使得其中的等离子体处于非平衡态。随着太阳物理研
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太阳过渡区是太阳色球和日冕之间重要很薄的一个层次,等离子体温度经过这个薄层后温度上升两个量级。如此大的温度梯度,势必使得其中的等离子体处于非平衡态。随着太阳物理研究的逐渐深入和观测手段的提高,在太阳的紫外观测波段,在太阳过渡区发现了很多表征过渡区动态等离子体的精细结构和现象。Blinker是过渡区的精细结构之一,利用SUMER的NIV(765(?))在太阳极区冕洞内的观测数据进行分析,发现在极区冕洞区,blinkers的平均寿命约为15.4分钟,空间尺度为6.5″。而且其寿命和空间尺度不依赖于太阳纬度,它在极区冕洞内发生的几率要比在日面上的高。在极区冕洞,blinker等离子体的多普勒速度大约在-20 km s-1到20 km s-1,等离子体的非热速度约在25-70 km s-1。在blinker的生命中,其多普勒速度和非热速度不断的改变,但它们的变化与辐射强度的变化的相关性并不高,当辐射强度达到最大时,等离子体的的多普勒速度偏向于蓝移或者很小的红移,非热速度也比较大。太阳过渡区发射线还有另外一个重要的观测特征就是谱线的非高斯型。谱线的非高斯成分(tail component)也是过渡区动态等离子体的一种体现。这种非高斯成分即使在很短的曝光时间上观测也能够被发现。在SUMER的O VI(1032(?))观测谱线上,在曝光时间小于10s时这种非高斯成分仍然能够被观测到。而且不论是过渡区中网络区还是暗区,这种现象都非常普遍。谱线展宽的分析表明非高斯成分对谱线的展宽有限,不足以引起谱线的强烈展宽。平均上说,非高斯成分相对于其高斯主成分的多普勒谱移约为20 km s-1,对总辐射的贡献约为20%。这里的研究表明,过渡区的种种精细结构和现象可以统一在谱线的非高斯成分下解释,blinker和explosive event可能都只是谱线非高斯成分的特例,而针状体和太阳大气中低矮的loop结构可能直接对应于非高斯成分。
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