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Updated: Sep 9, 2025

06:28
Visualization of Low-Level Gamma Radiation Sources Using a Low-Cost, High-Sensitivity, Omnidirectional Compton Camera
Published on: January 30, 2020
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Observaciones de naves espaciales múltiples de la erupción solar trasera del 9 de septiembre de 2024 que resultó en
Nat Gopalswamy1, Pertti Mäkelä1,2, Sachiko Akiyama1,2
1NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD USA.
Resumen
Una poderosa erupción solar detrás del Sol
Área de la Ciencia:
- * Física solar
- * Astrofísica de altas energías
- * El tiempo espacial
Sus antecedentes:
- * Los eventos de emisión sostenida de rayos gamma (SGRE) son fenómenos raros e intensos.
- * Comprender su origen es crucial para la predicción del clima espacial.
- * Los estudios anteriores se centraron en los acontecimientos fronterizos, dejando a los acontecimientos traseros menos comprendidos.
Objetivo del estudio:
- * Para analizar un reciente evento de SGRE detrás de la extremidad observado por Fermi/LAT.
- * Para investigar la asociación entre las erupciones solares, las eyecciones de masa coronal (CME) y las partículas energéticas.
- * Comparar los acontecimientos traseros con los acontecimientos fronterizos e identificar las características comunes.
Principales métodos:
- * Análisis de datos de Fermi/LAT para la detección de eventos SGRE.
- * Observaciones de varias naves espaciales (SOHO, STEREO, PSP, SolO, SDO, Wind, GOES) para la caracterización de las erupciones solares.
- * Modelado de cuerda de flujo de eyección de masa coronal (CME) y análisis de partículas energéticas (protones y electrones).
- * Comparación con los eventos de SGRE tras las extremidades reportados anteriormente.
Principales resultados:
- * Un evento SGRE significativo el 9 de septiembre de 2024, vinculado a una erupción solar posterior.
- * Se observó una intensa llamarada X3.3 y una EMC de rápida aceleración (velocidad máxima de 2162 km/s).
- * Se detectaron protones energéticos de hasta 1 GeV y electrones, asociados con un choque prolongado.
- * La duración del evento se alinea con la relación establecida para los eventos SGRE.
- * Otros seis eventos de SGRE detrás de las extremidades confirman que las CMEs de choque energético son la fuente.
- Se encontró una asimetría este-oeste de 3:1 en la ubicación de las regiones de origen detrás de las extremidades.
Conclusiones:
- * Los choques extendidos impulsados por CME son la fuente principal de protones de alta energía para los eventos SGRE.
- * Los eventos de SGRE detrás de la extremidad comparten características con los eventos frontales, lo que indica un mecanismo físico común.
- * La asimetría este-oeste observada puede proporcionar información sobre la propagación y las características de origen de estos eventos.
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