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Long-Term Evolution of the Solar Corona Using PROBA2 Data
Solar Physics ( IF 2.8 ) Pub Date : 2020-05-01 , DOI: 10.1007/s11207-020-01635-x
Marilena Mierla , Jan Janssens , Elke D’Huys , Laurence Wauters , Matthew J. West , Daniel B. Seaton , David Berghmans , Elena Podladchikova

We use The Sun Watcher with Active Pixel System detector and Image Processing (SWAP) imager onboard the Project for Onboard Autonomy 2 (PROBA2) mission to study the evolution of large-scale EUV structures in the solar corona observed throughout Solar Cycle 24 (from 2010 to 2019). We discuss the evolution of the on-disk coronal features and at different heights above the solar surface based on EUV intensity changes. We also look at the evolution of the corona in equatorial and polar regions and compare them at different phases of the solar cycle, as well as with sunspot-number evolution and with the PROBA2/ Large Yield RAdiometer (LYRA) signal. The main results are as follows: The three time series (SWAP on-disk average brightness, sunspot number, and LYRA irradiance) are very well correlated, with correlation coefficients around 0.9. The average rotation rate of bright features at latitudes of +15 ∘ , 0 ∘ , and −15 ∘ was around 15 degree day −1 throughout the period studied. A secondary peak in EUV averaged intensity at the poles was observed on the descending phase of SC24. These peaks (at North and South Poles, respectively) seem to be associated with the start of the development of the (polar) coronal holes. Large-scale off-limb structures were visible from around March 2010 to around March 2016, meaning that they were absent at the minimum phase of solar activity. A fan at the North Pole persisted for more than 11 Carrington rotations (February 2014 to March 2015), and it could be seen up to altitudes of 1.6 R ⊙ .

中文翻译:

使用 PROBA2 数据的日冕长期演变

我们使用带有主动像素系统探测器和图像处理 (SWAP) 成像器的 Sun Watcher 搭载自主自主项目 2 (PROBA2) 任务,以研究整个太阳周期 24(自 2010 年)观测到的日冕中大规模 EUV 结构的演变到 2019 年)。我们讨论了基于 EUV 强度变化的盘上日冕特征和太阳表面以上不同高度的演变。我们还研究了赤道​​和极地地区日冕的演变,并将它们在太阳周期的不同阶段、太阳黑子数演变和 PROBA2/大产率辐射计 (LYRA) 信号进行比较。主要结果如下: 三个时间序列(SWAP 盘上平均亮度、太阳黑子数和 LYRA 辐照度)相关性非常好,相关系数在 0.9 左右。在整个研究期间,纬度为 +15 ∘ 、0 ∘ 和 -15 ∘ 的明亮特征的平均旋转速率约为 15 度日 -1。在 SC24 的下降阶段观察到极点处 EUV 平均强度的第二个峰值。这些峰(分别位于北极和南极)似乎与(极地)日冕洞的发展开始有关。从 2010 年 3 月左右到 2016 年 3 月左右,可以看到大规模的离肢结构,这意味着它们在太阳活动的最小阶段不存在。北极的一个风扇持续了超过 11 次卡林顿自转(2014 年 2 月至 2015 年 3 月),并且在海拔 1.6 R⊙ 处都可以看到它。在 SC24 的下降阶段观察到极点处 EUV 平均强度的第二个峰值。这些峰(分别位于北极和南极)似乎与(极地)日冕洞的发展开始有关。从 2010 年 3 月左右到 2016 年 3 月左右,可以看到大规模的离肢结构,这意味着它们在太阳活动的最小阶段不存在。北极的一个风扇持续了超过 11 次卡林顿自转(2014 年 2 月至 2015 年 3 月),并且在海拔 1.6 R⊙ 处都可以看到它。在 SC24 的下降阶段观察到极点处 EUV 平均强度的第二个峰值。这些峰(分别位于北极和南极)似乎与(极地)日冕洞的发展开始有关。从 2010 年 3 月左右到 2016 年 3 月左右,可以看到大规模的离肢结构,这意味着它们在太阳活动的最小阶段不存在。北极的一个风扇持续了超过 11 次卡林顿自转(2014 年 2 月至 2015 年 3 月),在海拔 1.6 R⊙ 处都可以看到它。这意味着它们在太阳活动的最小阶段不存在。北极的一个风扇持续了超过 11 次卡林顿自转(2014 年 2 月至 2015 年 3 月),并且在海拔 1.6 R⊙ 处都可以看到它。这意味着它们在太阳活动的最小阶段不存在。北极的一个风扇持续了超过 11 次卡林顿自转(2014 年 2 月至 2015 年 3 月),并且在海拔 1.6 R⊙ 处都可以看到它。
更新日期:2020-05-01
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