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三维磁重联与太阳耀斑精细结构研究取得进展
  磁重联普遍发生于日冕、恒星冕、行星磁层、吸积盘及实验室等离子体等磁化等离子体系统,是解析太阳与恒星大气磁能积累和爆发释放的关键物理过程。磁重联导致磁能快速释放,转化为等离子体的动能和热能。目前,二维磁重联过程的认识已较为清楚,三维磁重联仍认知不足。
  太阳耀斑是开展三维磁重联观测研究、验证理论模型的典型天体物理爆发现象。耀斑带由磁重联加速产生的高能粒子在低层大气中沉积能量而形成,其精细结构(又称亮核)的动力学演化是诊断日冕电流片中磁重联过程的探针。
  近日,中国科学院国家空间科学中心等利用IRIS卫星过去12年超高时间分辨率(1至2秒)的观测数据,发现耀斑带亮核表现出快速“眨眼”过程,即单个亮核发生准周期地明暗变化,周期约为6至24秒。亮核的最短加热时长仅约2至3秒,说明能量仅沉积在耀斑带亮核很小的局地区域,且能量持续注入时长仅有数秒。同时,部分亮核沿耀斑带发生滑动运动,滑动速度为20至1800公里/秒。
  在三维情况下,磁重联表现出与二维磁重联不同的观测特征,其中最典型的观测特征是重联磁场线的表观滑动运动。已有理论模型认为,重联电流片由撕裂模不稳定性催生大量小磁岛,磁岛的形成与合并致使磁重联具有脉冲爆发式特征。本研究发现,耀斑带亮核同时存在滑动及“眨眼”过程,揭示磁重联具有磁岛介导和三维的双重属性,证实了三维脉冲爆发式磁重联的理论模型。
  相关研究成果发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院相关项目等的支持。 
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