Reconstruction of Horizontal Plasma Motions at the Photosphere from Intensitygrams: A Comparison Between DeepVel, LCT, FLCT, and CST
In: Solar Physics Solar Physics, Springer Verlag, 2018, 293 (4), ⟨10.1007/s11207-018-1276-7⟩; (2018-04-01)
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Direct measurements of plasma motions in the photosphere are limited to the line-of-sight component of the velocity. Several algorithms have therefore been developed to reconstruct the transverse components from observed continuum images or magnetograms. We compare the space and time averages of horizontal velocity fields in the photosphere inferred from pairs of consecutive intensitygrams by the LCT, FLCT, and CST methods and the DeepVel neural network in order to identify the method that is best suited for generating synthetic observations to be used for data assimilation. The Stein and Nordlund (Astrophys. J. Lett. 753, L13, 2012) magnetoconvection simulation is used to generate synthetic SDO/HMI intensitygrams and reference flows to train DeepVel. Inferred velocity fields show that DeepVel performs best at subgranular and granular scales and is second only to FLCT at mesogranular and supergranular scales.
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Reconstruction of Horizontal Plasma Motions at the Photosphere from Intensitygrams: A Comparison Between DeepVel, LCT, FLCT, and CST
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Autor/in / Beteiligte Person: | Roudier, Thierry ; Vincent, Alain ; Rieutord, Michel ; Tremblay, Benoit ; Department of Atmospheric and Oceanic Sciences [Montréal] ; McGill University = Université McGill [Montréal, Canada] ; Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP) ; Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3) ; Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) ; Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ; Laboratoire Astrophysique de Toulouse-Tarbes (LATT) ; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) ; Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3) ; Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ; Matériaux, ingénierie et science [Villeurbanne] (MATEIS) ; Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) ; Université de Lyon-Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) ; Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
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Quelle: | Solar Physics Solar Physics, Springer Verlag, 2018, 293 (4), ⟨10.1007/s11207-018-1276-7⟩; (2018-04-01) |
Veröffentlichung: | HAL CCSD, 2018 |
Medientyp: | unknown |
ISSN: | 0038-0938 (print) ; 1573-093X (print) |
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