Impulsivní fáze sluneční erupce a její projevy
Impulsive phase of a solar flare and its signatures
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/200251Identifiers
Study Information System: 274842
Collections
- Kvalifikační práce [11983]
Author
Advisor
Consultant
Karlický, Marian
Referee
Švanda, Michal
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Physics
Department
Astronomical Institute of Charles University
Date of defense
17. 6. 2025
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
sluneční erupce|rentgenová emise|spektra|EUV emise|obrazová dataKeywords (English)
solar flare|X-rays|spectra|EUV emission|imagesTok energie ze slunečních erupcí má typický průběh s exponenciálním vzrůstem a postupným poklesem. Tento vzrůst je způsoben náhlým a prudkým uvolněním magnetické energie a je nazýván impulsivní fáze sluneční erupce. Naším cílem je provázat různé typy pozorované elektromagnetické emise abychom vytvořili konzistentní interpretaci události z 2021-10-09. Analyzovali jsme rentgen- ová spektra z přístroje STIX a použili je k reprojekci obrazů rentgenových zdrojů na obrázky v EUV z přístroje AIA. Provedli jsme waveletovou analýzu rádiových dat z Ondřejovské a Lear- monthské observatoře, EUV dat z AIA a HXR dat ze STIX. Výsledkem naši práce je identifikace dvou rentgenových zdrojů jako ukotvení erupční smyčky. Zdroj v těsné blízkosti sluneční skvrny je značně efektivnější v urychlování částic do vysokých energií. Dále jsme v rádiových a rentgenových datech našli kvazi-periodické pulzace se stejnou periodou v podobný čas. 1
The solar flares have a typical flux trend with exponential growth and long decay. The growth is caused by sudden intense magnetic energy release and is called the impulsive phase of the solar flare. We aim to tie together various types of the observed electromagnetic emission in order to provide an interpretation of the event from 2021-10-09. We analysed X-ray spectra from STIX and used them to reproject images of X-ray sources over EUV images from AIA. We performed wavelet analysis on radio data from Ondřejov and Learmonth observatories, EUV data from AIA and HXR data from STIX. Our results show two distinct hard X-ray sources corresponding to the flare footpoints. The source located near a sunspot was notably more efficient at accelerating particles to higher energies. We also identified quasi-periodic pulses (QPPs) with matching periods occurring at similar times in both radio and hard X-ray observations. 1
