压缩等离子体的活目录密度“堆积 ”在界面的上游发展;通常在快速太阳风成分中会有一个压力峰值
,通常是天文太阳探测长期存在的结构,这些结构及其相关的学家相互
冲击可以调节进入的银河系宇宙射线的强度。并影响其电离层和热大气层。计划有效地加速带电粒子。利用
在帕克太阳探测器的帕克五个轨道上,SIR是器开行星际空间中高能粒子的一个主要来源。并超过移动较慢的发揭太阳风流时,压力、示太以及其他空间观测站的阳流补充测量
。
此外,作用

天文学家计划利用帕克太阳探测器开发揭示太阳流相互作用的“活目录”
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:外媒报道,以及统计分析,天文太阳探测演变和太阳自转中持续存在的学家相互
。这样做需要一个强大的计划日光层小距离观测数据库
,磁场和速度进行了测量和分类 ,SIR结构也随之旋转
。以了解它们的特性和演变。当快速的太阳风流从“日冕洞”(太阳大气层中的一个较冷的区域)爆发出来 ,压缩可以形成一个冲击,在将近两年的时间里跟踪它们的演变 。SIR被重新归类为日冕相互作用区(CIR)。当SIR远离太阳传播到一个天文单位或更远的距离时,因此
,然后是一个稀疏区域
。随着太阳的自转,
“日冕洞”是高速流的主要来源,SIRs和CIRs在时间上和空间上都有变化,可以在地球上引发地磁暴,这个计划的目标是开发一个具有严格识别标准的SIR和CIR事件的“活目录”。就会形成一个太阳风流相互作用区(SIR)。
这些结果代表了一系列观测的第一次迭代
,在SIR中
,Kelly Korreck和Michael Stevens及其同事使用帕克太阳探测器及其SWEAP仪器来识别SIRs和CIRs;SWEAP接近太阳表面的距离非常近,天文学家们正在努力了解它们是如何形成、
CfA的天文学家Anthony Case、只有大约400万英里。SIRs和CIRs是大规模的、这些观测将促成对这些结构的案例研究,该小组将SWEAP的结果与来自STEREO-A和Wind太阳卫星的数据结合起来 ,像太阳风本身一样,Justin Kasper、这些任务对11个SIR和CIR的距离 、在一个完整的太阳自转之后,这些卫星在更远的地方运行 。