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dc.contributor.author
Lloveras, Diego Gustavo  
dc.contributor.author
Vasquez, Alberto Marcos  
dc.contributor.author
Nuevo, Federico Alberto  
dc.contributor.author
Mac Cormack, Cecilia  
dc.contributor.author
Sachdeva, Nishtha  
dc.contributor.author
Manchester, Ward  
dc.contributor.author
Van der Holst, Bartholomeus  
dc.contributor.author
Frazin, Richard A.  
dc.date.available
2022-12-27T12:14:44Z  
dc.date.issued
2020-06  
dc.identifier.citation
Lloveras, Diego Gustavo; Vasquez, Alberto Marcos; Nuevo, Federico Alberto; Mac Cormack, Cecilia; Sachdeva, Nishtha; et al.; Thermodynamic Structure of the Solar Corona: Tomographic Reconstructions and MHD Modeling; Springer; Solar Physics; 295; 6; 6-2020; 1-31  
dc.identifier.issn
0038-0938  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/182461  
dc.description.abstract
We carry out a study of the global three-dimensional (3D) structure of the electron density and temperature of the quiescent inner solar corona (r<1.25R⊙) by means of tomographic reconstructions and magnetohydrodynamic simulations. We use differential emission measure tomography (DEMT) and the Alfvén Wave Solar Model (AWSoM), in their latest versions. Two target rotations were selected from the solar minimum between Solar Cycles (SCs) 23 and 24 and the declining phase of SC 24. We report in quantitative detail on the 3D thermodynamic structure of the core and outer layers of the streamer belt, and of the high latitude coronal holes (CH), as revealed by the DEMT analysis. We report on the presence of two types of structures within the streamer belt, loops with temperature decreasing/increasing with height (dubbed down/up loops), as reported first in previous DEMT studies. We also estimate the heating energy flux required at the coronal base to keep these structures stable, found to be of order 105ergcm−2s−1, consistently with previous DEMT and spectroscopic studies. We discuss how these findings are consistent with coronal dissipation of Alfvén waves. We compare the 3D results of DEMT and AWSoM in distinct magnetic structures. We show that the agreement between the products of both techniques is the best so far, with an overall agreement ≲ 20 % , depending on the target rotation and the specific coronal region. In its current implementation the ASWsoM model cannot reproduce down loops though. Also, in the source region of the fast and slow components of the solar wind, the electron density of the AWSoM model increases with latitude, opposite to the trend observed in DEMT reconstructions.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Springer  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
CORONA, E  
dc.subject
CORONA, MODELS  
dc.subject
CORONA, STRUCTURES  
dc.subject
MAGNETOHYDRODYNAMICS  
dc.subject
SOLAR CYCLE, OBSERVATIONS  
dc.subject.classification
Astronomía  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Thermodynamic Structure of the Solar Corona: Tomographic Reconstructions and MHD Modeling  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2021-08-27T20:51:55Z  
dc.journal.volume
295  
dc.journal.number
6  
dc.journal.pagination
1-31  
dc.journal.pais
Alemania  
dc.journal.ciudad
Berlín  
dc.description.fil
Fil: Lloveras, Diego Gustavo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Astronomía y Física del Espacio. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Astronomía y Física del Espacio; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Vasquez, Alberto Marcos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Astronomía y Física del Espacio. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Astronomía y Física del Espacio; Argentina. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Departamento de Ciencia y Tecnologia.; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Nuevo, Federico Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Astronomía y Física del Espacio. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Astronomía y Física del Espacio; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Mac Cormack, Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Astronomía y Física del Espacio. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Astronomía y Física del Espacio; Argentina. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Departamento de Ciencia y Tecnologia.; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Sachdeva, Nishtha. University of Michigan; Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Manchester, Ward. University of Michigan; Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Van der Holst, Bartholomeus. University of Michigan; Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Frazin, Richard A.. University of Michigan; Estados Unidos  
dc.journal.title
Solar Physics  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-020-01641-z  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/s11207-020-01641-z