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우리는 히노데 및 SDO에 장착된 기구를 사용하여 태양 활동 영역의 중심에서 고온 방출에 대한 관측을 제시합니다. 이러한 다중 기구 관측을 통해 플라즈마 온도의 분포를 결정하고 다양한 온도에서 방출의 진화를 따를 수 있습니다. 우리는 고온 루프의 정점에서 방출 측정 분포가 4 MK 근처에서 강하게 피크를 이루고, 더 높은 온도와 낮은 온도에서 급격히 감소함을 발견했습니다. 아마도 가장 중요하게는, 0.5 MK에서의 방출 측정이 4 MK에서의 피크와 비교하여 두 자릿수 이상의 차이를 보입니다. 우리는 또한 광대역 소프트 X선 이미지를 통해 약 6시간의 관측 동안 시간적 진화가 상대적으로 일정함을 발견했습니다. 쿨한 SDO/AIA 대역에서의 관측은 일반적으로 활동 영역의 중심에서 냉각 루프를 보여주지 않으며, 이는 높은 온도에서 관측된 안정적인 방출과 일치합니다. 이러한 관측은 활동 영역의 중심에서 관측된 고온 루프가 평형 상태에 가깝다는 것을 제안합니다. 우리는 가열 사건이 냉각 시간보다 훨씬 짧은 시간 규모에서 발생하는 단순한 고주파 가열 시나리오로 고온 방출선의 상대 강도를 재현할 수 있음을 발견했습니다. 반면, 코로날 가열의 나노플레어 모델을 설명하기 위해 일반적으로 언급되는 저주파 가열 시나리오는 고온 방출선의 상대 강도를 재현하지 못하고, 약 1자리 수 과도한 저온 방출을 예측합니다. 우리는 또한 Fe XVIII에 민감한 SDO/AIA 94 A 채널의 이미지에 대한 초기 관찰을 제시합니다.
Warren et al. (화요일) 는 이 질문을 연구했습니다.