MagnetoHYdrodynamic processes in the Solar Atmosphere - MHYSA-0
MHYSA
Programma
RSN3
RSN2
Attività: In Itinere; Data inizio: 2010; Data fine: 2030
salvatore.guglielmino salvatore.guglielmino@inaf.it
L’atmosfera solare è un ambiente estremamente dinamico caratterizzato dal continuo accoppiamento tra plasma e campi magnetici. Processi magnetoidrodinamici (MHD), con un ruolo fondamentale in sistemi astrofisici enormemente diversi, regolano l’accoppiamento che avviene su scale spaziali e temporali spesso non esplorabili con i telescopi attuali. Tuttavia, la combinazione dei risultati attesi dall’analisi di osservazioni ad alta risoluzione multi-banda all’avanguardia ed inversioni numeriche delle misure, permette di migliorare la comprensione attuale dei processi fisici coinvolti – emersione di flusso magnetico, onde MHD, riconnessione magnetica – ritenuti responsabili della formazione di macchie e del riscaldamento dell’atmosfera più esterna nel Sole e in altre stelle.
The solar atmosphere is an extremely dynamic environment characterized by the continuous interplay between plasma and magnetic fields. Magnetohydrodynamic (MHD) processes, playing a fundamental role in hugely diverse astrophysical systems, rule this coupling that occurs at spatial and temporal scales often beyond those attainable with current telescopes. However, the combination of the results expected from analysis of state-of-art high resolution multi-wavelength observations and numerical inversions of the measurements, offers to improve the current understanding of the involved physical processes – magnetic flux emergence, MHD waves, magnetic reconnection – that are thought to be responsible for spot formation and heating of the upper atmosphere in the Sun and in other stars.
Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (utilizzo)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
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O.A. CATANIA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
# | Struttura | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Extra |
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1 | Università di Catania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Inaf-OACt | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
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0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solar magnetic fields; Sunspots; Solar atmosphere; Solar activity; Solar electromagnetic emission; Solar spectral irradiance; Solar flares; Solar wind; Solar granulation; Stellar atmospheres; Solar dynamo; Solar magnetic flux emergence; Solar magnetic reconnection. Schede correlate: MOSAIC, IBIS2.0; IBIS-A; VARSOL; EST; Metis; EUVST; SWESNET; SunDish Project; LOFAR-It.
Il programma MHYSA vede una sinergia tra INAF, che svolge un ruolo di coordinamento delle attività, e altri attori universitari. Allo stato attuale, le strutture INAF coinvolte nelle attività sono INAF-OACatania, INAF-OARoma e INAF-OACapodimonte.
SDO; Hinode; SUNRISE; IBIS; IBIS2.0; IRIS; DKIST; GREGOR; SST; Solar Orbiter (SolO); STEREO-A; Catania Equatorial Spar; Rome-PSPT; RHESSI; Solar-C_EUVST
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
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1 | salvatore.guglielmino | salvatore.guglielmino@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | RICERCATORE | Esperto | X X X | X X X | X | |
2 | paolo.romano | paolo.romano@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | RICERCATORE | Esperto | X X X | X X X | X | |
3 | ilaria.ermolli | ilaria.ermolli@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Esperto | X X X | X X X | X | |
4 | mariarita.murabito | mariarita.murabito@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | Giovane ricercatore | X X X | X X X | X | |
5 | daniele.spadaro | daniele.spadaro@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Esperto | X X X | X X X | X | |
6 | vincenzo.andretta | vincenzo.andretta@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Esperto | X X X | X X X | X | |
7 | fabrizio.giorgi | fabrizio.giorgi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | C.T.E.R. | Supporto osservativo e riduzione dati | X X X | X X X | X | |
8 | giorgio.viavattene | giorgio.viavattene@inaf.it | O.A. ROMA | N | ASSEGNISTA | Giovane ricercatore | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | |
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1 | francesca.zuccarello | francesca.zuccarello@dfa.unict.it | Università di Catania | Y | Professore Associato | Senior | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
2 | giuseppe.capuano | giuseppe.capuano@inaf.it | Inaf-OACt | N | Dottorando | Giovane ricercatore | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
Fondi: PRIN INAF 2010, PRIN INAF 2014 (fonte principale). Contributi da progetti universitari. Consolidamento delle attività da fondi PRIN MIUR (2012, 2017) e da progetti europei (FP7 F-Chroma, FP7 SOLARNET, H2020 SOLARNET) anche non espressamente dedicati alla ricerca.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
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# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
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