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2024年10月发生特大地磁暴事件,Dst指数最低降至-333 nT,为第25太阳活动周第二强地磁暴。中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气全国重点实验室王瑞副研究员等利用我国"夸父一号"卫星搭载的莱曼阿尔法日冕仪(SCIWL)获取的关键观测数据,结合多源遥感与原位探测资料,揭示了此次磁暴由暗条-活动区日冕物质抛射(CME)感应爆发及相互作用共同驱动的物理机制。
传统日冕仪LASCO视场无法覆盖爆发早期阶段,STEREO-A则因视角受限,致使双CME结构难以分辨。我国夸父一号SCIWL日冕仪视场覆盖1.1至2.5个太阳半径,恰好弥补了极紫外成像与常规白光日冕仪之间的观测间隙。分析表明:两个独立CME前沿结构先后进入SCIWL视场,且分别对应于LASCO中"蝴蝶形"CME的左右两翼(图1),为双CME结构提供了直接成像证据。结合太阳轨道飞行器(Solar Orbiter)的全日成像仪(FSI)观测,研究团队进一步确认耀斑爆发前一条跨活动区大尺度暗条已发生重联并缓慢抬升,与活动区冕环扩张在空间上相互独立,表明两者分属不同爆发单元。
后方CME在两个测点的手性与磁轴指向与源区活动区CME一致,前方CME磁轴则与暗条存在较大偏差,可能与暗条在行星际空间的kink不稳定性或后方CME挤压作用有关。CORHEL-CME模拟进一步印证了相互作用后磁场连通性的复杂化(图3)。
本项研究综合利用夸父一号SCIWL日冕仪的关键内日冕观测、多视角遥感数据及多点就地测量,厘清了2024年10月特大地磁暴的双CME源区结构及其行星际相互作用过程。研究表明,忽视爆发源区的细节可能导致对CME活动复杂性的低估,而多点就地测量对于确认暗条爆发及揭示相互作用区磁场增强效应具有不可替代的验证价值。上述认识为提升极端空间天气事件的预报能力提供了新的观测约束与理论参考。 来源:国家空间科学中心 |