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LOFAR觀測(cè)到的太陽(yáng)III型無線電脈沖爆發(fā)的源位置和持續(xù)時(shí)間

通過非熱電子束傳播通過太陽(yáng)日冕和行星際空間會(huì)產(chǎn)生III型太陽(yáng)無線電脈沖。在動(dòng)態(tài)頻譜中,太陽(yáng)III型無線電脈沖的通量在給定頻率下具有上升和衰減階段的時(shí)間分布,自1970年代以來就一直在積極研究。

有幾種因素可能會(huì)影響觀察到的III型無線電脈沖的持續(xù)時(shí)間:(1)電子束激發(fā)器的速度色散;(2)背景電子密度的波動(dòng);(3)由于波散射和折射引起的傳播效應(yīng);(4)無線電波的固有發(fā)射過程。但是,哪一個(gè)是主導(dǎo)因素仍然是一個(gè)懸而未決的問題。

低頻陣列(LOFAR)是一種先進(jìn)的無線電天線陣列,能夠同時(shí)以高分辨率同時(shí)產(chǎn)生動(dòng)態(tài)頻譜和無線電圖像。圖1(a)顯示了LOFAR在2015年5月6日UT 11:51觀測(cè)到的III型無線電爆發(fā)的動(dòng)態(tài)頻譜。這是一個(gè)持續(xù)時(shí)間約三秒鐘的清晰的單一爆發(fā),并伴有小小的肢體耀斑。

使用LOFAR波束形成模式,研究人員可以獲取III型無線電脈沖串內(nèi)不同時(shí)間和頻道上的源位置。動(dòng)態(tài)頻譜中前邊緣,峰和尾邊緣的質(zhì)心源位置如圖1(b)所示。發(fā)現(xiàn)前邊緣,峰和尾邊緣的源位置在空間上彼此分開。這可能表明它們是由在電暈中不同磁通管中移動(dòng)的電子束產(chǎn)生的。激發(fā)前邊緣,峰和后邊緣的電子的徑向速度分別為0.42 c,0.25 c和0.16 c。

電子速度差對(duì)觀察到的持續(xù)時(shí)間的貢獻(xiàn)可以通過對(duì)源在給定高度處的到達(dá)時(shí)間的統(tǒng)計(jì)調(diào)查來估計(jì)。可以通過對(duì)在相同高度處觀測(cè)到的源的波頻率分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,來測(cè)量給定高度上的日冕密度波動(dòng)水平,從而可以估算日冕密度波動(dòng)對(duì)持續(xù)時(shí)間的貢獻(xiàn)。幸運(yùn)的是,可以通過與來自同一區(qū)域的一些短期突發(fā)進(jìn)行比較來評(píng)估波的傳播效果,這些突發(fā)發(fā)生在III型突發(fā)之前大約50秒。

分析得出,在30-41 MHz的頻率范圍內(nèi),電子速度色散是決定長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間的III型無線電脈沖串持續(xù)時(shí)間的主要因素,而散射可能在短持續(xù)脈沖的持續(xù)時(shí)間中發(fā)揮重要作用。

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