تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,504 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,122,844 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,231,050 |
کاوش چند لایهای طیفی و تصویری جتهای کروموسفری و ناحیه انتقالی خورشید بر اساس دادههای تلسکوپ آیریس | ||
فیزیک زمین و فضا | ||
مقاله 15، دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 265-273 اصل مقاله (1.72 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jesphys.2022.342931.1007430 | ||
نویسندگان | ||
سیما ضیغمی* 1؛ احسان توابی2؛ علی عجبشیریزاده3 | ||
1نویسنده مسئول، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران. رایانامه: zeighami@iaut.ac.ir | ||
2گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: e_tavabi@pnu.ac.ir | ||
3گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. رایانامه: ali_ajabshir@yahoo.com | ||
چکیده | ||
مشاهدات همزمان از طیف نگار تصویربردار منطقه میانی آیریس (IRIS)، با درجه تفکیک فضایی کمتر از یک ثانیه کمانی متشکل از طیفهای فرابنفش (UV) و تصاویر (SJI)، این امکان را فراهم میسازد که دو ناحیه کروموسفر و ناحیه انتقالی خورشید مورد کاوش چند لایهای قرار گیرد. ما مجموعهای از جتها را در طولموجهای 2796، 1336 و 1394 آنگستروم ثبت شده است شناسایی و دینامیک آنها را موردمطالعه قرار میدهیم. برای رد یابی مسیر این ساختارها و تعیین سرعت ظاهری آنها از روش آنالیز تحول زمانی استفاده میکنیم. نتایج سرعت ظاهری نشان میدهد که این جتها دارای حرکتهای شبه تناوبی با سرعتهای تقریبی 10 الی 110 کیلومتر بر ثانیه هستند. همچنین کاوش طیفی این جتها رفتار تناوبی را نشان میدهد که با گسترش در بالهای آبی و قرمز در سه طولموج به ترتیب به اندازه 65- الی 40، 60 - الی 50 و 80 - الی 60 کیلومتر بر ثانیه همراه است. گسترش همزمان در بالهای آبی و قرمز طیف میتواند از جریانات رو به بالای دو جهتهای ایجاد شود که از بازترکیب مغناطیسی ناشی شده و توسط امواج با مدهای p (مدهای فشاری) تقویت میشود. با توجه به این نتایج، پیشنهاد میشود که نوسانات در این رویدادها با افزایش در یک طرف بال و هر دو طرف بال طیف، به ترتیب نشانههایی از حرکتهای مارپیچی و چرخشی باشند. | ||
کلیدواژهها | ||
جتها؛ آیریس؛ کروموسفر؛ ناحیه انتقال؛ خط طیفی | ||
مراجع | ||
Brueckner, G. E., & Bartoe, J. D. F., (1983). Observations of high-energy jets in the corona above the quiet sun, the heating of the corona and the acceleration of the solar wind. The Astrophysical Journal, 272, 329. Chen, Y, Tian., Huang, Z., Peter, H., & Samanta, T. (2019). Investigating the Transition Region Explosive Events and Their Relationship to Network Jets. The Astrophysical Journal, 873, 79C. Curdt, W., & Tian, H. (2011). Spectroscopic evidence for helicity in explosive events, Astronomy and Astrophysics, 532, L9. Cranmer, S. R., & Woolsey, L. N. (2015). Driving Solar Spicules and Jets with Magnetohydrodynamic Turbulence: Testing a Persistent Idea, The Astrophysical Journal. 812, 71. De Pontieu, B., Title, A.M., Lemen, J.R., Kushner, G.D., Akin, D.J., Allard1, B., Berger, T., Boerner, P., Cheung, M., Chou, C., Drake, J.F., Duncan, D.W., Freeland, S., Heyman, G.F., Hoffman, C., Hurlburt, N.E., Lindgren, R.W., Mathur, D., Rehse, R., Sabolish, D., Seguin, R., Schrijver, C.J., Tarbell, T.D., W¨ulser, J.-P., Wolfson, C.J., Yanari, C., Mudge, J., Nguyen-Phuc, N., Timmons, R., van Bezooijen, R., Weingrod, L., rookner, R., Butcher, G., Dougherty, B., Eder, J., Knagenhjelm, V., Larsen., S., Mansir, D., Phan, L., Boyle, P., Cheimets, P.N., DeLuca, E.E., Golub, L., Gates, R., Hertz, E., McKillop, S., Park, S., Perry, T., Podgorski, W.A., Reeves, K., Saar, S., Testa, P., Tian, H., Weber, M., Dunn, C., Eccles, S., Jaeggli, S.A., Kankelborg, C.C., Mashburn, K., Pust, N., Springer L., Carvalho R., Kleint, L., Marmie, J., Mazmanian E., Pereira, T.M.D., Sawyer, S., Strong, J., Worden, S.P., Carlsson, M., Hansteen, V.H., Leenaarts, J., Wiesmann, M., Aloise, J., Chu, K. C., Bush, R.I., Scherrer, P.H., Brekke, P., MartinezSykora, J., Lites, B.W., McIntosh, S.W., Uitenbroek, H., Okamoto, T.J., Gummin, MA., Auker, G. Jerram, P., Pool, P., & Waltham, N. (2014). The Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS). Solar. Physics, 289, 2733. Doyle, J. G., Popescu, M. D., & Taroyan, Y. (2006). Repetitive occurrence of explosive events at a coronal hole boundary. Astronomy and Astrophysics, 446, 327. Huang, Z., Madjarska, M. S., Xia, L., Doyle, J. G., Galsgaard, K., & Fu, H. ( 2014). Explosive Events on a Subarcsecond Scale in IRIS Observations: A Case Study. The Astrophysical Journal, 797, 88. Leenaarts, J., Pereira, T. M. D., Carlsson, M., Uitenbroek, H., & De Pontieu, B. (2013a). The Formation of IRIS Diagnostics. I. A Quintessential Model Atom of Mg II and General Formation Properties of the Mg II h&k Lines. The Astrophysical Journal, 778, 143. Leenaarts, J., Pereira, T. M. D., Carlsson, M., Uitenbroek, H., & De Pontieu, B. (2013b). The Formation of IRIS Diagnostics. II. The Formation of the Mg II h&k Lines in the Solar Atmosphere. The Astrophysical Journal, 772, 90L. Pereira, T. M. D., De Pontieu, B., Carlsson, M., Hansteen, V., Tarbell, T. D., Lemen, J., Title, A., Boerner, P., Hurlburt, N., Wülser, J. P., Martínez-Sykora, J., Kleint, L., Golub, L., McKillop, S., Reeves, K. K., Saar, S., Testa, P., Tian, H., Jaeggli, S., & Kankelborg, C. (2014). An Interface Region Imaging Spectrograph First View on Solar Spicules. The Astrophysical Journal, 792, L15. Sadeghi, R., & Tavabi, E. (2022). Characteristics of chromospheric oscillation periods in magnetic bright points. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 12, 3, 4164-4170. Samanta, T., Banerjee, D., & Tian, H. (2015). Propagating Disturbances in the Solar Corona and Spicular Connection. The Astrophysical Journal, 806, 172. Shibata, K., Nakamura, T., Matsumoto, T., Otsuji, K., & Okamoto, J. T. (2007). Chromospheric Anemone Jets as Evidence of Ubiquitous Reconnection. Science, 318, 1591. Tavabi, E., Koutchmy, S., & Golub, L. (2015a). Limb Event Brightenings and Fast Ejection Using IRIS Mission Observations. Solar Physics, 290, 2871-2887. Tavabi, E., Koutchmy, S., Ajabshirizadeh, A., Ahangarzadeh Maralani, A. R., & Zeighami, S. (2015b), Alfvenic wave in polar limb spicules. Astronomy and Astrophysics, 573, 7. Tavabi, E., Ajabshirizadeh, A., Ahangarzadeh Maralani A. R., & Zeighami, S. (2015c). J. Astrophys. Astron, 2020JApA, 41, 18Z. Tavabi, E. (2018). Synchronized observations of bright points from the solar photosphere to the corona. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 476 868-874. Tavabi, E., & Koutchmy, S. (2019). Chromospheric peculiar off-limb dynamical events from IRIS Observations. The Astrophysical Journal, 883, 41T. Tei, A., Gun, S., Heinzel, P., Okamoto, T., Stepan, J., Jejcic, S., & Shibata, K. (2020). IRIS Mg II Observations and non-LTE modeling of offlimb spicules in solar coronal hole. The Astrophysical Journal, 888, 2T. Tian, H., DeLuca, E. E., Cranmer, S. R., De Pontieu, B., Peter, H., Martínez-Sykora, J., Golub, L., McKillop, S., Reeves, K. K., Miralles, M. P., McCauley, P., Saar, S., Testa, P., Weber, M.; Murphy, N.; Lemen, J., Title, A., Boerner, P., Hurlburt, N., Tarbell, T. D., Wuelser, J. P., Kleint, L., Kankelborg, C., Jaeggli, S., Carlsson, M., Hansteen, V., & McIntosh, S. W. (2014). Prevalence of small-scale jets from the networks of the solar transition region and chromosphere. Science, 346, 1255711. Zeighami, S., Tavabi, E., & Amirkhanlou, E. (2020). Waves propagation in network and internetwork bright points channels between the chromosphere and transition regions with IRIS observations. 2020Journal of astronomy and astrophysics, 41, 18Z. Zeighami, S., Ahangarzadeh Maralani, A. R., Tavabi, E., & Ajabshirizadeh, A. (2016). Evidence of Energy Supply by Active-Region Spicules to the Solar Atmosphere. Solar Physics, 291, 847–858. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 766 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 548 |