Les structures magnétiques du filament à deux étages à partir d'une extrapolation de champ libre de force non linéaire (NLFFF). Crédit :YNAO
Des chercheurs dirigés par Zhang Yan et Yan Xiaoli des Observatoires du Yunnan (YNAO) de l'Académie chinoise des sciences ont révélé le mécanisme de formation du filament solaire à deux étages.
L'étude a été publiée dans The Astrophysical Journal le 14 juillet.
Les filaments, intégrés dans la couronne solaire, sont 100 fois plus froids et plus denses que le matériau coronal. Les filaments qui apparaissent sur le limbe sous forme de traits brillants sont appelés proéminences, et ceux qui apparaissent sur le disque sous forme de traits plus sombres que leur arrière-plan sont appelés filaments.
Un filament à deux étages fait référence à deux filaments répartis verticalement au-dessus de la même ligne d'inversion de polarité. Il existe deux possibilités de configuration magnétique d'un filament à deux étages :la première est que les branches supérieure et inférieure sont des cordes de flux, et l'autre est que la branche supérieure est la corde de flux et la branche inférieure est l'arcade cisaillée. Jusqu'à présent, la description du processus de formation des filaments à double couche a été controversée.
Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé les données multibandes du Solar Dynamics Observatory et les données d'image Hα du Global Oscillation Network Group pour étudier le filament dans la région active NOAA 12665 du 8 au 14 juillet 2017.
Ils ont découvert qu'en raison du mouvement magnétique photosphérique et de la reconnexion magnétique, deux petits filaments se sont joints pour former une structure magnétique plus longue du filament. Ensuite, le filament nouvellement formé s'est divisé en deux branches et a finalement formé un filament à deux étages.
Il a été constaté que la rotation des taches solaires, les reconnexions internes et le mouvement du champ magnétique négatif entraînent le filament divisé en deux branches et forment finalement le filament à deux étages. La reconnexion interne peut accélérer la séparation des filaments.
Les chercheurs ont utilisé une extrapolation de champ sans force non linéaire (NLFFF) pour obtenir la configuration magnétique des filaments. Les résultats ont montré que les filaments supérieur et inférieur étaient tous deux des cordes de flux magnétique. SDO voit un cercle de filament sombre