General
Los campos magnéticos están presentes en todos los plasmas astrofísicos y controlan la mayor parte de la variabilidad que se observa en el Universo a escalas temporales intermedias. Se encuentran en estrellas, a lo largo de todo el diagrama de Hertzsprung-Russell, en galaxias, e incluso quizás en el medio intergaláctico. La polarización de la luz proporciona la fuente más fiable de información para la teledetección de campos magnéticos en Astrofísica, incluyendo los campos magnéticos del Sol. En particular, el diagnóstico de campos magnéticos en las atmósferas del Sol y de otras estrellas requiere de la medida e interpretación física de señales de polarización en líneas espectrales, las cuales son inducidas por varios mecanismos físicos que operan a las escalas atómicas. Además del efecto Zeeman, hay muchos otros mecanismos físicos que producen polarización en la radiación electromagnética. Por ejemplo, la polarización de los niveles atómicos o moleculares inducida por el bombeo óptico de un campo de radiación anisótropo, la interferencia cuántica entre niveles de estructura fina o hiperfina, el efecto Hanle, etc. La polarización generada por tales mecanismos es sensible a las condiciones físicas del plasma astrofísico en consideración y, en particular, a la presencia de campos magnéticos en un rango de intensidades que va desde valores tan bajos como 1 microgauss hasta varios miles de Gauss.
El principal objetivo de este proyecto es explorar, en profundidad, la física y el origen de la radiación polarizada en plasmas astrofísicos, así como su utilidad como medio de diagnóstico para descifrar y entender la actividad magnética en Astrofísica, con énfasis en el magnetismo de la atmósfera solar. Nuestras investigaciones involucran:
- la física de la polarización, lo que requiere profundizar en la teoría cuántica de la interacción radiación-materia, teniendo en cuenta procesos de dispersión en presencia de campos magnéticos y eléctricos.
- el desarrollo de técnicas de diagnóstico de plasmas para la exploración de campos magnéticos en Astrofísica, con particular interés en descifrar el complejo magnetismo de la atmósfera solar, envolturas circunestelares y nebulosas planetarias.
- observaciones espectropolarimétricas y su interpretación en términos de modelos físicos.
- desarrollo de métodos numéricos para la solución de problemas de transporte radiativo sin suponer equilibrio termodinámico local, con aplicaciones a modelos tri-dimensionales de atmósferas estelares resultantes de simulaciones magneto-hidrodinámicas.
- espectroscopia y espectropolarimetría atómica y molecular, con aplicaciones en varios campos de la Astrofísica.
Este Proyecto está formado por un grupo de científicos convencidos de la importancia de complementar investigaciones teóricas, observacionales e instrumentales para hacer frente a algunos de los retos actuales de la Astrofísica.
Miembros
Resultados
- Hemos aplicado técnicas de aprendizaje profundo al análisis de observaciones. Utilizando redes neuronales convolucionales, hemos desarrollado técnicas para la deconvolución de observaciones. Estas técnicas fueron también utilizadas en el proceso de deconvolución de observaciones en Tierra, consiguiendo una cadencia de unas cien imágenes procesadas por segundo.
- Hemos desarrollado una técnica de inferencia bayesiana para interpretar las observaciones proporcionadas por el experimento internacional CLASP. Parametrizando un modelo magneto-hidrodinámico de vanguardia de la atmósfera solar encontramos que la complejidad geométrica de la región de transición debe ser mucho mayor que la que se encuentra en el modelo.
- Hemos resuelto el problema de la propagación de radiación polarizada en simulaciones de magneto-convección con acción dinamo local para la línea de Sr I en 460.7nm. Encontramos que el modelo con la mayor parte de la zona de convección con magnetización cercana a la equipartición y con campo superficial promedio de 170G es compatible con las observaciones disponibles.
- Hemos estudiado la sensibilidad magnética de la línea de Ca I en 422.7nm. La polarización lineal en el centro de la línea es sensible al efecto Hanle, mientras que en las alas es sensible a efectos magneto-ópticos como consecuencia de la acción conjunta de la redistribución parcial y el efecto Zeeman, un mecanismo encontrado recientemente.
- Hemos estudiado la formación de las líneas H-alfa, Mg II h-k y Ca II H-K y 854.2nm en un modelo de región bipolar explosiva, resolviendo el problema de transporte de radiación teniendo en cuenta redistribución parcial en geometría 3D y fuera del equilibrio termodinámico local. Conseguimos reproducir características propias de las observaciones de estas regiones.
Actividad científica
Publicaciones relacionadas
-
How to infer the Sun's global magnetic field using the Hanle effectWe present a different approach to determine the characteristics of the global magnetic field of the Sun based on the study of the Hanle signals. The Hanle effect of a stellar dipole produces a surface asymmetric pattern of linear polarization that depends on the strength and geometry of this global field. Moreover, if the dipole is misaligned withVieu, T. et al.
Fecha de publicación:
32017 -
A distinct magnetic property of the inner penumbral boundary. II. Formation of a penumbra at the expense of a poreContext. We recently presented evidence that stable umbra-penumbra boundaries are characterised by a distinct canonical value of the vertical component of the magnetic field, Bstablever. In order to trigger the formation of a penumbra, large inclinations in the magnetic field are necessary. In sunspots, the penumbra develops and establishes byJurčák, J. et al.
Fecha de publicación:
12017 -
Small-scale magnetic flux emergence in a sunspot light bridgeContext. Light bridges are convective intrusions in sunspots that often show enhanced chromospheric activity. Aims: We seek to determine the nature of flux emergence in a light bridge and the processes related to its evolution in the solar atmosphere. Methods: We analyse a sequence of high-resolution spectropolarimetric observations of a sunspotLouis, R. E. et al.
Fecha de publicación:
122015 -
Radiative Transfer Modeling of the Enigmatic Scattering Polarization in the Solar Na I D1 LineThe modeling of the peculiar scattering polarization signals observed in some diagnostically important solar resonance lines requires the consideration of the detailed spectral structure of the incident radiation field as well as the possibility of ground level polarization, along with the atom's hyperfine structure and quantum interference betweenBelluzzi, L. et al.
Fecha de publicación:
122015 -
Multi-parametric Study of Rising 3D Buoyant Flux Tubes in an Adiabatic Stratification Using AMRWe study the buoyant rise of magnetic flux tubes embedded in an adiabatic stratification using two-and three-dimensional, magnetohydrodynamic simulations. We analyze the dependence of the tube evolution on the field line twist and on the curvature of the tube axis in different diffusion regimes. To be able to achieve a comparatively high spatialMartínez-Sykora, J. et al.
Fecha de publicación:
112015 -
Bayesian least squares deconvolutionAims: We develop a fully Bayesian least squares deconvolution (LSD) that can be applied to the reliable detection of magnetic signals in noise-limited stellar spectropolarimetric observations using multiline techniques. Methods: We consider LSD under the Bayesian framework and we introduce a flexible Gaussian process (GP) prior for the LSD profileAsensio Ramos, A. et al.
Fecha de publicación:
112015 -
A deep look at the nuclear region of UGC 5101 through high angular resolution mid-IR data with GTC/CanariCamWe present an analysis of the nuclear infrared (IR, 1.6-18 μm) emission of the ultraluminous IR galaxy UGC 5101 to derive the properties of its active galactic nucleus (AGN) and its obscuring material. We use new mid-IR high angular resolution (0.3-0.5 arcsec) imaging using the Si-2 filter (λC = 8.7 μm) and 7.5-13 μm spectroscopy taken withMartínez-Paredes, M. et al.
Fecha de publicación:
122015 -
Model Comparison for the Density Structure across Solar Coronal WaveguidesThe spatial variation of physical quantities, such as the mass density, across solar atmospheric waveguides governs the timescales and spatial scales for wave damping and energy dissipation. The direct measurement of the spatial distribution of density, however, is difficult, and indirect seismology inversion methods have been suggested as anArregui, I. et al.
Fecha de publicación:
102015 -
Isotropic Inelastic Collisions in a Multiterm Atom with Hyperfine StructureA correct modeling of the scattering polarization profiles observed in some spectral lines of diagnostic interest, the sodium doublet being one of the most important examples, requires taking hyperfine structure (HFS) and quantum interference between different J-levels into account. An atomic model suitable for taking these physical ingredientsBelluzzi, L. et al.
Fecha de publicación:
102015 -
CLASP: A UV Spectropolarimeter on a Sounding Rocket for Probing theChromosphere-Corona Transition RegioThe wish to understand the energetic phenomena of the outer solar atmosphere makes it increasingly important to achieve quantitative information on the magnetic field in the chromosphere-corona transition region. To this end, we need to measure and model the linear polarization produced by scattering processes and the Hanle effect in strong UVIshikawa, R. et al.
Fecha de publicación:
82015 -
Full Stokes observations in the He i 1083 nm spectral region covering an M3.2 flareWe present an exceptional data set acquired with the Vacuum Tower Telescope (Tenerife, Spain) covering the pre-flare, flare, and post-flare stages of an M3.2 flare. The full Stokes spectropolarimetric observations were recorded with the Tenerife Infrared Polarimeter in the He i 1083.0 nm spectral region. The object under study was active regionKuckein, C. et al.
Fecha de publicación:
102015 -
Atomic Scattering Polarization. Observations, Modeling, PredictionsThis paper highlights very recent advances concerning the identification of new mechanisms that introduce polarization in spectral lines, which turn out to be key for understanding some of the most enigmatic scattering polarization signals of the solar visible spectrum. We also show a radiative transfer prediction on the scattering polarizationTrujillo Bueno, J. et al.
Fecha de publicación:
102015 -
The impact of surface dynamo magnetic fields on the chemical abundance determinationThe solar abundances of Fe and of the CNO elements play an important role in addressing a number of important issues such as the formation, structure, and evolution of the Sun and the solar system, the origin of the chemical elements, and the evolution of stars and galaxies. Despite the large number of papers published on this issue, debates aboutShchukina, N. G. et al.
Fecha de publicación:
102015 -
Formation of polarized spectral lines in atmospheres with horizontal inhomogeneitiesWe study the problem of the generation and transfer of spectral line intensity and polarization in models of stellar atmospheres with horizontal plasma inhomogeneities. We solve the non-LTE radiative transfer problem in full 3D geometry taking into account resonant scattering polarization and its modification by magnetic fields via the Hanle effectTichý, A. et al.
Fecha de publicación:
102015 -
Chromospheric Polarization in the Photospheric Solar Oxygen Infrared TripletWe present multilevel radiative transfer modeling of the scattering polarization observed in the solar O i infrared triplet around 777 nm. We demonstrate that the scattering polarization pattern observed on the solar disk forms in the chromosphere, far above the photospheric region where the bulk of the emergent intensity profiles originate. WeDel Pino Alemán, T. et al.
Fecha de publicación:
72015 -
The impact of surface dynamo magnetic fields on the solar iron abundanceMost chemical abundance determinations ignore that the solar photosphere is significantly magnetized by the ubiquitous presence of a small-scale magnetic field. A recent investigation has suggested that there should be a significant impact on the derived iron abundance, owing to the magnetically induced changes on the photospheric temperature andTrujillo Bueno, J. et al.
Fecha de publicación:
72015 -
Spatial deconvolution of spectropolarimetric data: an application to quiet Sun magnetic elementsContext. One of the difficulties in extracting reliable information about the thermodynamical and magnetic properties of solar plasmas from spectropolarimetric observations is the presence of light dispersed inside the instruments, known as stray light. Aims: We aim to analyze quiet Sun observations after the spatial deconvolution of the data. WeQuintero Noda, C. et al.
Fecha de publicación:
72015 -
Sparse inversion of Stokes profiles. I. Two-dimensional Milne-Eddington inversionsContext. Inversion codes are numerical tools used to infer physical properties from observations. Despite their success, the quality of current spectropolarimetric observations and those expected in the near future presents a challenge to current inversion codes. Aims: The pixel-by-pixel strategy of inverting spectropolarimetric data that weAsensio Ramos, A. et al.
Fecha de publicación:
52015 -
Estimating the magnetic field strength from magnetogramsA properly calibrated longitudinal magnetograph is an instrument that measures circular polarization and gives an estimation of the magnetic flux density in each observed resolution element. This usually constitutes a lower bound of the field strength in the resolution element, given that it can be made arbitrarily large as long as it occupies aAsensio Ramos, A. et al.
Fecha de publicación:
52015 -
The solar oxygen abundance from an empirical three-dimensional modelThe oxygen abundance in the solar photosphere, and consequently the solar metallicity itself, is still a controversial question with far-reaching implications in many areas of astrophysics. This paper presents a new determination obtained by fitting the forbidden O i line at 6300 Å with an observational 3D model. The approach presented here isSocas-Navarro, H.
Fecha de publicación:
52015