Key points are not available for this paper at this time.
Il est bien connu que les électrons accélérés par des éruptions peuvent produire une émission de rayons X durs (HXR) et des éclats radio de type III. L'émission HXR est produite par les électrons accélérés se propageant vers la chromosphère où ils déposent leur énergie. En revanche, les éclats radio de type III sont produits par les faisceaux d'électrons accélérés se dirigeant vers l'atmosphère solaire extérieure. Par conséquent, une corrélation temporelle entre ces deux types d'émission peut impliquer une origine commune des électrons accélérés, fournissant des informations sur le processus d'accélération, et nous permettant de relier les électrons sur le Soleil à ceux dans l'héliosphère. Le 11 novembre 2022, de 11h30 à 12h00 UTC, le télescope à spectromètre pour l'imagerie des rayons X (STIX) sur Solar Orbiter a observé un événement d'éruption hautement énergétique avec une excellente résolution temporelle de 0,5 s. Simultanément, des observations de plusieurs éclats radio coronaux et interplanétaires de type III ont été réalisées par plusieurs instruments tels que WIND/WAVES, I-LOFAR et ORFEES couvrant la plage de fréquence de 1 à 1000 MHz. Nous trouvons une excellente corrélation temporelle entre les séries chronologiques de rayons X et de radio. Nous réalisons une analyse d'imagerie multi-longueurs d'onde utilisant AIA, STIX et NRH pour localiser l'origine de l'accélération et suivre les faisceaux d'électrons pendant l'éruption.
Bhunia et al. (Sam,) ont étudié cette question.