本课题拟从观测、理论及空间探测准备三个方面研究太阳耀斑的高能物理及动力学过程,包括太阳耀斑的光谱特征,耀斑大气在各个层次的物理结构,耀斑能量释放及有关过程的磁重联数值模拟,耀斑高能辐射及高能粒子,伽玛射线的产生及其内涵,耀斑过程中的核反应,高能粒子的加速、传播、及相互作用,多波段地面观测的实施,以及太阳高能空间探测方案的研究等。观测方面以国内现有的两台二维光谱仪为主,结合射电、磁场、以及国际上最新的空间观测资料,形成独特的多波段数据库;理论研究以非局部热动平衡、磁流体数值模拟、流体动力学方法为基础;空间探测技术研究以紫台空间天文实验室为基地。该项目的成功实施将最大限度地发挥我国现有观测设备的作用和奠定我国在太阳耀斑物理研究领域的国际前沿地位。
本项目从观测、理论研究、以及空间探测准备等多个方面研究太阳耀斑的高能物理及动力学过程,4年累计发表论文121篇,其中SCI论文87篇。本项目提出的"太阳爆发探测小卫星"计划已经完成O和A阶段研究。本项目成员负责的地基多波段太阳爆发探测望远镜已经完成工程主体。本项目负责的两台太阳光谱仪观测到近100个耀斑二维多波段光谱完整的资料。在数据分析和理论研究方面,提出EIT波的完整概念,澄清了观测到的所谓耀斑入流的本质,解释了过渡区爆发现象及闪烁等现象;新计算了氦10830?、Hα和CaII 8542谱线组合、以及Lyα和Lyβ等谱线;三条谱线联合诊断自洽揭示耀斑和日珥的动力学过程;基于我们观测到的多个白光耀斑,得到了连续辐射增强两种起源模式的观测和理论证据;多波段研究展示了耀斑总体图象;耀斑X射线研究得到支持色球蒸发的新证据,并发现脉冲相耀斑环收缩;耀斑伽玛射线研究了一些大伽玛射线耀斑加速粒子特性及一些基本过程;观测证明耀斑的Hα和Hβ谱线中确实存在1%- - 6%的线偏振度;提出渐变型太阳高能粒子事件新的分类;提出日冕磁场重构新方法;得到耀斑三维磁场结构及低层大气磁重联的证据;等。