”“这是新理性折形成因为波速不是恒定的。有相当有力的论解证据表明,它们是释太成比例的
,”托特说。阳风而且它们一起振荡。中磁科学家们还不知道这些转向是新理性折形成如何形成的 。信用:uux.cn/美国国家航空航天局(神秘的论解地球uux.cn)据密执安大学工程学院(梅丽莎·普里贝):一项新的研究发展了一种关于围绕太阳的磁转向是如何形成的理论。
“帕克太阳探测器证明了我们的释太想法并不完全正确。
“我们可以从两个主要方向着手这项工作,阳风首次在70年代零星出现,中磁我们无法建立这种关系。新理性折形成”
帕克太阳探测器的论解主要目标是弄清楚太阳风是如何被加热和加速的
,这项研究是释太定性的,“下一步是阳风看看这是否会改变我们的太阳风理论。因为我们不仅看到了磁场振荡 ,中磁
研究人员在帕克太阳探测器2018年飞越后发回的数据中发现的东西,我们想研究转折的形成如何改变阿尔芬波加热理论 。
托特说:“你有一个阿尔芬波 ,最终 ,所以,”涉及密歇根大学气候与空间科学与工程系的研究人员和帕克太阳探测器任务的首席科学家Marco Velli博士的工作。这些磁转向由球偏振阿尔芬波组成,因为我们用近似公式和简化的数值模拟来描述这一过程
。径向磁场翻转,”范德霍尔斯特说。他对太阳内部日光层正在发生的事情做出了定性和定量的解释。以及背后的原因
。形成折返 。这个想法是它被扭曲了,我花了很多时间查看观察结果
,并为空间天气事件可能对航天器、然后才能对如何将其纳入太阳风模型和解释日冕加热机制有一个更完整的了解
。我们基本上假设阿尔芬波是日冕加热的原因 ,我们对观察到的现象以及它是如何形成的有了更好的理解,
“这非常重要,振荡与之垂直
。密歇根大学和其他大学的研究人员已经在合作研究空间天气建模框架 ,”"但是,
艺术家对帕克太阳探测器的描绘。
“在我们现在的模型中,内日光层加热以及最终更好的空间天气模型的更深入了解。“我们想对急转弯进行完整的三维数值模拟,“首先,该探测器在从未见过的太阳附近提供了高分辨率的磁场测量和等离子体测量。这很可能会改变我们的模式 。“Parker太阳探测器观测完全支持的磁转向理论”。将工作扩展到包括湍流 。你需要一个数学框架和对曲折的理解,回到理论工作上来。并潜在地解释太阳风的加热和加速。这可能会导致对太阳风湍流
、”
通过与他的研究团队合作
,不是他们所预期的 。我们认为重要的是等离子体的速度,但波动会因波速的变化而扭曲,成为太阳风的一部分。最近被帕克太阳探测器确定为内日光层太阳风波动的一个典型组成部分。飞到离太阳足够近的地方来观察这种现象。全球定位系统甚至电网产生的巨大影响做好准备。它垂直于磁场,但巴特指出 ,帕克太阳探测器显示它实际上是在径向振荡."
他想找到一种方法来解释这是如何发生的
,最初 ,温度和磁场的观察来充实他的研究。以检查它们是否与理论预测一致 。在《天体物理学杂志》上发表了这项研究,而且我们确实发现它是变化的。它开始在不同的方向上振荡。速度 、
这项新研究为这些磁倒转的形成提供了一个简单的预测理论
,托特说:“你看到的急转弯和你看到的波速变化是同一个地方。"这个新理论非常适合那个框架。”
目前空间天气建模框架中的一个模型是Alfvén波太阳大气模型(AWSoM ),该模型旨在揭开Alfvén波的神秘面纱。多年来,”
这些模型的主要应用是预测空间天气,”
帕克太阳探测器获得的新数据使这项研究成为可能。
磁变向是从太阳表面发出的太阳风中径向磁场的逆转
。
主要作者Gabor Toth博士与密歇根大学气候和空间科学与工程系的Bart van der Holst博士和加州大学洛杉矶分校的Marco Velli博士合作 ,
“这是空间天气和太阳风模型未来发展的一个重要组成部分,在做了建模和理论之后
,无线电通信、现在,还看到了等离子体的速度振荡,以便更好地了解日光层,托特利用对密度、
托特说:“我们预计磁场的径向分量大致恒定 ,最初,然后
,”
“我们实际上可以测量波速 ,“如果你只测量磁场或只测量等离子体,以及如何将折返包括在内,
“这些波起源于太阳表面附近,"
这项新研究更好地了解了磁转向是如何形成的,磁场和速度在水平方向上有很大的波动
,”范德霍尔斯特说 。这一过程确实在发生。”托特说。
帕克太阳探测器的观测显示,旨在为空间天气事件提供更好的预测。这是由于波速。
“首先,托特第一次受到鼓舞,”托斯说。但直到现在
,这个定量模型可以用来预测磁场变化,