Skip to main content
Aller à la page d’accueil de la Commission européenne (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
Contenu archivé le 2024-05-29

Heating and structure of Stellar Chromospheres

Objectif

The bulk of radiation of a star originates from the photosphere, its visible surface. The temperature surprisingly increases outwards through the stellar atmosphere until, in case of the Sun, million of degrees are reached in the corona. While it has been shown that the required heating in the corona is due to magnetic fields, it is yet not clear for the layer in between, the so-called chromosphere.

The chromosphere is hard to observe and difficult to model so that, despite large progress during the last de cades, the thermal structure of stellar chromospheres, including the one of the Sun, and the related heating processes are still poorly understood and controversially debated. The heating, that is attained by pure mechanical heating via shock waves and/or processes connected to magnetic fields, must provide sufficient energy to counterbalance the radiative emission derived from observations of chromospheric diagnostics like the spectral lines of calcium and magnesium. This emission varies strongly between different stars, suggesting a different coverage with magnetic fields, but is always larger than the so-called basal flux. Recent simulations and also high-resolution observations suggest that the layer is highly structured and very dynamic. A time-dependent and spatially resolved numerical simulation is thus mandatory for a realistic description.

The project proposed here aims at the development and implementation of new methods to realistically describe the energy balance of stellar chromospheres, including simple model atoms for the most important agents calcium and magnesium and the resulting coupling between radiation field and chromospheric gas. The final goal is a set of three-dimensional self-consistent magnetohydrodynamics simulations with realistic chromospheric radiative transfer. Detailed comparisons with observations will be the ultimate key to the understanding of structure and heating of the chromosphere of the Sun and other stars.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour utiliser cette fonction

Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP6-2005-MOBILITY-5
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Coordinateur

UNIVERSITETET I OSLO
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée
Mon livret 0 0