Issue
J. Phys. Colloques
Volume 49, Number C1, Mars 1988
IAU Colloquium N° 102 on UV and X-ray Spectroscopy of Astrophysical and Laboratory Plasmas
Page(s) C1-235 - C1-238
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1988148
IAU Colloquium N° 102 on UV and X-ray Spectroscopy of Astrophysical and Laboratory Plasmas

J. Phys. Colloques 49 (1988) C1-235-C1-238

DOI: 10.1051/jphyscol:1988148

THE DIAGNOSTICS OF ASTROPHYSICAL PLASMAS, USING THE OXYGEN VII SOFT X-RAY LINES

A.H. GABRIEL1, F. BELY-DUBAU2, P. FAUCHER2 et L.W. ACTON3

1  Institut d'Astrophysique Spatiale, LPSP, BP 10, F-91371 Verrières-le-Buisson Cedex, France
2  Observatoire de Nice, BP 139, F-06003 Nice Cedex, France
3  Lockheed Palo Alto Research Laboratory, Dept. 52-14, Palo Alto, CA 94303, U.S.A.


Résumé
Les paramètres atomiques correspondant aux processus de population et de dépopulation des niveaux d'énergie responsables des raies d'émission de l'O VII ont été recalculés. Ils permettent de réévaluer les mesures de densité électronique dans les éruptions solaires ainsi que d'examiner le spectre d'un reste de supernova Puppis À. Le rapport anormal d'intensité observé pour Puppis À a donné lieu à un premier modèle basé sur un plasma thermique de haute température hors équilibre d'ionisation. Nous proposons un autre modèle basé sur la présence d'un faible pourcentage d'électrons très énergétiques dans un plasma thermique plus froid. Ce modèle explique le rapport d'intensité sans invoquer des écarts à l'équilibre d'ionisation.


Abstract
We present a revised theory and atomic model for the line intensities emitted by O VII, taking into account all of the processes responsible for the emission. This is used to provide a revision of the density measurements made during solar flares, as well as in an attempt to understand the spectrum of the Puppis À supernova remnant. In order to explain the strange intensity ratios observed from Puppis À, previous authors have proposed an interpretation based upon a high temperature thermal plasma ( >5 106 K), in a non-equilibrium ionisation state. We present here an alternative model, based upon the assumed presence of a proportion of fast non-thermal electrons imbedded in an otherwise thermal plasma at a temperature of below 1 106 K. This can adequately explain the observations, without the necessity of invoking departures from ionisation balance.