Evolution of active regions based on solar-surface magnetic flux observations and coronal magnetic fields extrapolations: a case-study of NOAA 12443

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: André Chicrala Amaral Silva
Orientador(a): Renato Sergio Dallaqua, Judit Palacios Hernández
Banca de defesa: Joaquim Eduardo Rezende Costa, Jean Pierre Raulin
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: eng
Instituição de defesa: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação do INPE em Geofísica Espacial/Ciências do Ambiente Solar-Terrestre
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
Link de acesso: http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/07.07.18.24
Resumo: The solar surface is often populated by Active Regions (ARs) that are known for their intense magnetic field when compared to the solar quiet regions. During their evolution the ARs may give rise to energetic events such as flares or Coronal Mass Ejections (CMEs). In this work, data collected from the instruments Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) and Hinode were used to measure the magnetic field in the Photosphere, using Stokes profiles, and to extrapolate those magnetic field vectors to the layers above: Chromosphere and Corona whose magnetic field cannot be directly measured with the available equipment and techniques. Since the behaviour of a plasma is strongly dependent on the magnetic field the results were applied to study the behaviour of the active region NOAA 12443. The results include maps of the Stokes parameters measured over NOAA 12443, the velocity fields along the Line Of Sight, a study of the behaviour of the currents and helicity of the region, the energy evolution of NOAA 12443 using a linear force free approach and a scenario studying some of the possible causes of the flaring activity and if this flare was an sympathetic event.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEvolution of active regions based on solar-surface magnetic flux observations and coronal magnetic fields extrapolations: a case-study of NOAA 12443Evolução de regiões ativas baseado em observações de fluxo magnético na superfície solar e extrapolações do campo magnético coronal: um estudo de caso da NOAA 124432017-08-07Renato Sergio DallaquaJudit Palacios HernándezJoaquim Eduardo Rezende CostaJean Pierre RaulinAndré Chicrala Amaral SilvaInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)Programa de Pós-Graduação do INPE em Geofísica Espacial/Ciências do Ambiente Solar-TerrestreINPEBRsolar atmosphere. active regions. solar magnetism. spectropolarimetry. solar physics. atmosfera solar. regiões ativas. magnetismo solar. espectropolarimetria. física solarThe solar surface is often populated by Active Regions (ARs) that are known for their intense magnetic field when compared to the solar quiet regions. During their evolution the ARs may give rise to energetic events such as flares or Coronal Mass Ejections (CMEs). In this work, data collected from the instruments Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) and Hinode were used to measure the magnetic field in the Photosphere, using Stokes profiles, and to extrapolate those magnetic field vectors to the layers above: Chromosphere and Corona whose magnetic field cannot be directly measured with the available equipment and techniques. Since the behaviour of a plasma is strongly dependent on the magnetic field the results were applied to study the behaviour of the active region NOAA 12443. The results include maps of the Stokes parameters measured over NOAA 12443, the velocity fields along the Line Of Sight, a study of the behaviour of the currents and helicity of the region, the energy evolution of NOAA 12443 using a linear force free approach and a scenario studying some of the possible causes of the flaring activity and if this flare was an sympathetic event.A superfície solar é comumente populada por Regiões Ativas (ARs) que são conhecidas por seu intenso campo magnético quando comparadas com as regiões de Sol quieto. Durente sua evolução, as ARs podem dar origem a eventos energéticos como flares ou ejeções coronais de massa (CMEs).Nesse trabalho, dados coletados dos instrumentos Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) e Hinode forão usados para medir o campo magnético na fotosfera, usando os perfis de Stokes, e para extrapolar essas medidas de vetor campo magnético para as camadas acima: a Chromosfera e a Coroa onde esses campos magnéticos não podem ser diretamente medidos com as técnicas e aparatos disponíveis para este estudo. Como o comportamento de um plasma é fortemente dependente do campo magnético esses resultados forão aplicados para estudar o comportamento da região ativa NOAA 12443. Os resultados incluem mapas dos parâmetros de Stokes da região NOAA 12443, os campos de velocidade ao longo da linha de visada, um estudo do comportamento de correntes e helicidade da região, um estudo da evolução energética da NOAA 12443 usando uma abordagem linear livre de forças e um cenário que estuda algumas das possíveis causas da atividade de flare e se o flare em questão foi um evento simpático.http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/07.07.18.24info:eu-repo/semantics/openAccessengreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INPEinstname:Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)instacron:INPE2021-07-31T06:55:28Zoai:urlib.net:sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/07.07.18.24.38-0Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bibdigital.sid.inpe.br/PUBhttp://bibdigital.sid.inpe.br/col/iconet.com.br/banon/2003/11.21.21.08/doc/oai.cgiopendoar:32772021-07-31 06:55:28.655Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)false
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A superfície solar é comumente populada por Regiões Ativas (ARs) que são conhecidas por seu intenso campo magnético quando comparadas com as regiões de Sol quieto. Durente sua evolução, as ARs podem dar origem a eventos energéticos como flares ou ejeções coronais de massa (CMEs).Nesse trabalho, dados coletados dos instrumentos Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) e Hinode forão usados para medir o campo magnético na fotosfera, usando os perfis de Stokes, e para extrapolar essas medidas de vetor campo magnético para as camadas acima: a Chromosfera e a Coroa onde esses campos magnéticos não podem ser diretamente medidos com as técnicas e aparatos disponíveis para este estudo. Como o comportamento de um plasma é fortemente dependente do campo magnético esses resultados forão aplicados para estudar o comportamento da região ativa NOAA 12443. Os resultados incluem mapas dos parâmetros de Stokes da região NOAA 12443, os campos de velocidade ao longo da linha de visada, um estudo do comportamento de correntes e helicidade da região, um estudo da evolução energética da NOAA 12443 usando uma abordagem linear livre de forças e um cenário que estuda algumas das possíveis causas da atividade de flare e se o flare em questão foi um evento simpático.
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