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How To Use Magnetic Field Information For Coronal Loop Identification

机译:如何使用磁场信息进行冠状环识别

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摘要

The structure of the solar corona is dominated by the magnetic field because the magnetic pressure is about four orders of magnitude higher than the plasma pressure. Due to the high conductivity the emitting coronal plasma (visible, e.g., in SOHO/EIT) outlines the magnetic field lines. The gradient of the emitting plasma structures is significantly lower parallel to the magnetic field lines than in the perpendicular direction. Consequently information regarding the coronal magnetic field can be used for the interpretation of coronal plasma structures. We extrapolate the coronal magnetic field from photospheric magnetic field measurements into the corona. The extrapolation method depends on assumptions regarding coronal currents, e.g., potential fields (current-free) or force-free fields (current parallel to magnetic field). As a next step we project the reconstructed 3D magnetic field lines on an EIT-image and compare with the emitting plasma structures. Coronal loops are identified as closed magnetic field lines with a high emissivity in EIT and a small gradient of the emissivity along the magnetic field.
机译:因为磁场压力比等离子压力高大约四个数量级,所以太阳电晕的结构受磁场支配。由于高电导率,发射的日冕等离子体(例如在SOHO / EIT中可见)勾勒出磁力线。平行于磁场线的发射等离子体结构的梯度明显低于垂直方向。因此,关于日冕磁场的信息可用于解释日冕等离子体结构。我们将从光球磁场测量中将日冕磁场推算到日冕中。外推法取决于关于日冕电流的假设,例如,势场(无电流)或无力场(与磁场平行的电流)。下一步,我们将重建的3D磁场线投影到EIT图像上,并与发射等离子体结构进行比较。冠状环被识别为封闭的磁场线,在EIT中发射率高,沿着磁场的发射率梯度小。

著录项

  • 来源
    《Solar Physics》 |2005年第2期|67-78|共12页
  • 作者单位

    Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Max-Planck-Strasse 2;

    Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Max-Planck-Strasse 2;

    Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Max-Planck-Strasse 2;

    Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Max-Planck-Strasse 2;

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