Descrizione del progetto
Fare nuova luce sui meccanismi multipli di riscaldamento della cromosfera
La complessa struttura del Sole non è evidente sulla «superficie» visibile (la fotosfera). Sotto la fotosfera si trova il nucleo, dove avviene la fusione nucleare, e sopra di esso si trovano la cromosfera solare, una sottile regione di atmosfera solare, e la corona. I meccanismi con cui il calore fluisce dal nucleo alla cromosfera e alla corona solare e che guidano la dinamo solare (i flussi di plasma legati a questo flusso di calore e alla generazione del campo magnetico del Sole) sono in gran parte sconosciuti. Il progetto MAGHEAT, finanziato dal Consiglio europeo della ricerca, identificherà i meccanismi separati che riscaldano la cromosfera ad altissima risoluzione, integrando dati osservativi e modelli empirici 3D di nuova concezione della fotosfera e della cromosfera.
Obiettivo
The mechanisms that heat the solar chromosphere and corona, and that drive the solar dynamo, arguably remain some of the foremost questions in solar and stellar physics. Here, we focus on the question of how energy is transported and released in the solar chromosphere. During the past 20 years, numerical simulations of the chromosphere have been used, with increasing degree of sophistication, to validate various proposed heating mechanisms. These studies have gradually come to recognise that the mechanisms that are likely dominant may be different in different parts of chromospheric fine structures. To make progress, we therefore need constraints from highly resolved observational data.
Recently, I implemented an inversion code that allows estimates of the overall chromospheric heating from spatially and spectrally resolved observational maps. Our results have unveiled very finely structured heating distributions with much larger amplitudes than the hitherto assumed canonical values. But a limitation is that this implementation cannot directly discriminate between the different heating mechanisms that have been proposed.
The goal of MAGHEAT is to identify what mechanisms are heating the chromosphere, characterize the energy flux that is being released into the chromosphere and separate the contribution from each mechanism in active regions and flares. This goal is achievable with the combination of the proposed development of novel non-LTE inversion methods, new hybrid rMHD/particle simulations, and the availability of datasets with unprecedented high spatial resolution, large field-of-view, and high S/N ratio from DKIST, the Sunrise III mission, NASA’s IRIS satellite and updated instrumentation at the Swedish 1-m Solar Telescope. We will use observational data from these facilities to reconstruct new 3D empirical models of the photosphere and chromosphere, which will allow us to identify the mechanisms that are responsible for the energy deposition.
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Parole chiave
Programma(i)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Argomento(i)
Invito a presentare proposte
(si apre in una nuova finestra) ERC-2022-COG
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HORIZON-ERC -Istituzione ospitante
10691 Stockholm
Svezia