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Accès ouvert déclaré 2025 article

SIP-IFVM: An Observation-based Magnetohydrodynamic Model of a Coronal Mass Ejection

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Rattachement africain : be, cn, pl, kr, us, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Currently, achieving a balance between computational efficiency, accuracy, and numerical stability in coronal mass ejection (CME) simulations, particularly in the sub-Alfvénic coronal region, remains a significant challenge. This paper aims to address the challenge by integrating observational data and developing advanced numerical algorithms, focusing on reproducing large-scale CME evolutions consistent with observations in the coronal region. Based on the recently developed fully implicit thermodynamic magnetohydrodynamic (MHD) coronal model, we further use an observation-based regularized Biot–Savart law flux rope to trigger a CME event during Carrington rotation 2111. Additionally, we improve the temporal accuracy using a second-order accurate explicit singly diagonally implicit Runge–Kutta method and improve its numerical stability by applying approximate linearization in the implicitly solved intermediate stages. Furthermore, we adjust the time-evolving magnetic field to zero at the end of each physical time step to further validate the extended magnetic field decomposition approach proposed by H. P. Wang et al. It is noticed that the model successfully reproduces the CME evolution consistent with white-light coronagraph observations, enables faster-than-real-time CME propagation simulations from the solar surface to 0.1 au using only a couple hundred CPU cores, and remains numerically stable in CME simulations involving low- β regions. The simulation results show that this novel MHD coronal model, combined with an observation-based magnetic flux rope, is sufficiently numerically stable and computationally efficient to reproduce real CME events propagating through the sub-Alfvénic coronal region. Thus, this approach is well suited for practical applications in daily space weather forecasting.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
SIP-IFVM: An Observation-based Magnetohydrodynamic Model of a Coronal Mass Ejection
Date Crossref
25/11/2025
Éditeur
American Astronomical Society
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • KU Leuven pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Maria Curie-Skłodowska University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Von Karman Institute for Fluid Dynamics pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • National Space Science Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Kyung Hee University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Space Sciences Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of California Space Sciences Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shenzhen Technology University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

KU Leuven, Nanjing University et Maria Curie-Skłodowska University, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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