太阳耀斑大气动力学的光谱诊断和模拟研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11873095
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1602.太阳爆发活动及其对行星际空间的影响
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Solar flares are energetic events in the solar atmosphere, whose dynamics is a long-lasting important topic in solar physics. As the high-resolution spectroscopic observations and numerical simulations develop, the flare dynamics is further understood. However, there still exist some unresolved key problems, such as coupling of the optically-thin corona and the optically-thick chromosphere, and dynamic behaviours of some important optically-thick spectral lines. This project focuses on the flare dynamics through the corona down to the chromosphere via spectroscopic diagnostics and numerical modeling. The UV/EUV lines covering a wide temperature range from IRIS and Hinode/EIS are mainly used to study the flare dynamics particularly of the transition region and chromosphere. Meanwhile, combining the state-of-the-art radiative hydrodynamic simulations, we will study the dynamic response of some important lines including the Si IV line formed in the transition region and the chromospheric Lyα line. This project aims to further understand the coupling process of the optically-thin corona and the optically-thick chromosphere. This project can also provide some theoretical explanations for the future observations from ASO-S/LST that will be launched around 2022.
太阳耀斑是发生在太阳大气中的一种剧烈的活动现象,其动力学过程(即等离子体运动)一直是人们重点研究的课题。近几十年来,随着高分辨率光谱观测以及数值模拟的发展,耀斑大气动力学研究被推进到一个新的高度。但同时,仍有一些关键的科学问题没有解决,如光学薄日冕和光学厚色球的耦合、一些重要光学厚谱线的特征及其起源等。本项目拟通过光谱诊断和模拟手段来深入研究耀斑大气的加热和动力学过程。我们首先利用IRIS和Hinode/EIS观测到的多波段谱线(覆盖从日冕到色球的多温度层次)来研究耀斑大气各个层次(尤其是过渡区和色球层)的动力学特性,然后结合先进的辐射动力学模拟来研究一些重要谱线(如过渡区Si IV线和色球Lyα线)对耀斑加热的动力学响应,旨在推进对耀斑期间日冕和色球的耦合过程的理解,并为我国首颗太阳探测卫星ASO-S上搭载的Lyα太阳望远镜LST的观测提供理论依据。

结项摘要

太阳耀斑大气动力学涉及色球蒸发、日冕凝聚、以及磁重联等物理过程,一直是太阳物理中被十分关注的课题。近年来一些关键问题,如光学薄日冕和光学厚色球的动力学耦合、若干重要谱线(如过渡区Si IV线和光学厚Lyα线)的动力学响应及物理起源等亟待解决。本项目正是围绕这些科学问题展开,利用高分辨率观测资料(如IRIS光谱数据)和先进的辐射动力学模拟(RADYN)对耀斑大气不同层次的动力学响应、以及过渡区Si IV线和光学厚Lyα线在耀斑中的辐射特征和动力学性质进行了深入的研究,重要结果及科学意义有:(I)在IRIS Si IV, Mg II, C II线中,除了观测到爆发式色球蒸发还探测到了温和式色球蒸发,利用IRIS数据充分验证了色球蒸发理论;厘清了IRIS Mg II蓝鼓包的物理成因:主要源于色球上层出现向上的等离子体运动,其形成区域可在色球蒸发区、向上运动的等离子体团中、甚至色球压缩区;在非热电子束加热情形下,形成在不同层次的谱线(如Lyα和Hα)和连续谱(如3600 Å和4250 Å)表现出不同的辐射特征,并可揭示能量传输过程。(II)对于不同等级的耀斑,其耀斑环足点处Si IV谱线表现出了不同的轮廓特征,如红不对称或整体红移等,这些与硬X射线辐射相关,暗示了不同的加热机制;在耀斑环足点和环上,Si IV谱线表现出不同的轮廓形状,如单高斯或多峰,主要由不同物理过程产生,如磁重联出流或日冕凝聚等;Si IV共振线积分强度比和每个波长点强度比是否偏离2可用于诊断Si IV线是否光学厚,尤其后者更为准确。(III)耀斑Lyα辐射峰值可出现在耀斑上升相、耀斑峰值附近、以及缓变相,其辐射来源有非热电子束加热,热传导加热、以及等离子体冷却;耀斑Lyα辐射主要来源于耀斑带(耀斑环足点),也有部分来自耀斑环,其空间分布和时间演化与He II 304 Å具有相似性。非热电子束和热传导加热条件下的Lyα谱线表现出不同的特征,如是否存在线心反转和不对称性转变等。这些结果不仅可以帮助我们理解太阳耀斑的Lyα辐射特性(如ASO-S/LST观测),还可帮助我们研究恒星耀斑的Lyα辐射。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Fast degradation of the circular flare ribbon on 2014 August 24
2014年8月24日圆形耀斑带快速降解
  • DOI:
    10.1051/0004-6361/202038072
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Astronomy & Astrophysics
  • 影响因子:
    6.5
  • 作者:
    Q. M. Zhang;S. H. Yang;T. Li;Y. J. Hou;Y. Li
  • 通讯作者:
    Y. Li
Quasi-periodic Pulsations of Gamma-Ray Emissions from a Solar Flare on 2017 September 6
2017 年 9 月 6 日太阳耀斑伽马射线发射的准周期脉动
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ab5e86
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    D. Li;D. Y. Kolotkov;V. M. Nakariakov;L. Lu;Z. J. Ning
  • 通讯作者:
    Z. J. Ning
An evaluation of different recipes for chromospheric radiative losses in solar flares
太阳耀斑中色球辐射损失的不同配方的评估
  • DOI:
    10.1051/0004-6361/202244615
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Astronomy & Astrophysics
  • 影响因子:
    6.5
  • 作者:
    Jun Tian;Jie Hong;Ying Li;Mingde Ding
  • 通讯作者:
    Mingde Ding
Radiative hydrodynamic simulations of the spectral characteristics of solar white-light flares
太阳白光耀斑光谱特性的辐射流体动力学模拟
  • DOI:
    10.1088/1674-4527/21/1/1
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Research in Astronomy and Astrophysics
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Yang Yu-Tong;Hong Jie;Li Ying;Ding Ming-De;Li Hui
  • 通讯作者:
    Li Hui
Revisiting the Spectral Features of Ellerman Bombs and UV Bursts. I. Radiative Hydrodynamic Simulations
重新审视埃勒曼炸弹和紫外线爆发的光谱特征。
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac1ba0
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Hong Jie;Li Ying;Ding M. D.;Hao Qi
  • 通讯作者:
    Hao Qi

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其他文献

平场数据采集间隔对莱曼阿尔法太阳望远镜平场精度的影响分析
  • DOI:
    10.15940/j.cnki.0001-5245.2020.04.008
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    天文学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李敬伟;黎辉;封莉;李瑛;黄宇;赵洁;卢磊;应蓓丽;薛建朝;杨雨桐
  • 通讯作者:
    杨雨桐
CXCR4抑制剂AMD3100对大鼠低氧性肺动脉高压作用的实验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    现代生物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李瑛;牛梦婕;杭天星;陈张琴;李圣青
  • 通讯作者:
    李圣青
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  • DOI:
    10.16461/j.cnki.1000-4734.2017.06.003
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    矿物学报
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  • 作者:
    张才华;张晋华;李瑛;梁晓亮;何宏平
  • 通讯作者:
    何宏平
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    辽宁中医杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    董习林;李瑛;赵凌;DONG Xi-lin,LI Ying,ZHAO Ling(Chengdu University o
  • 通讯作者:
    DONG Xi-lin,LI Ying,ZHAO Ling(Chengdu University o
针灸治疗功能性便秘现代文献计量分析与评价
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    辽宁中医杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄活石;孙路强;王芳;李瑛
  • 通讯作者:
    李瑛

其他文献

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李瑛的其他基金

基于高分辨率观测数据的太阳爆发活动研究
  • 批准号:
    12273115
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于高分辨率观测数据的太阳爆发活动研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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