Open Access
Issue
A&A
Volume 665, September 2022
Article Number A113
Number of page(s) 12
Section The Sun and the Heliosphere
DOI https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244175
Published online 15 September 2022
  1. Antolin, P., & Van Doorsselaere, T. 2019, Front. Phys., 7, 85 [Google Scholar]
  2. Antolin, P., Yokoyama, T., & Van Doorsselaere, T. 2014, ApJ, 787, L22 [Google Scholar]
  3. Antolin, P., Okamoto, T. J., De Pontieu, B., et al. 2015, ApJ, 809, 72 [Google Scholar]
  4. Aschwanden, M. J. 2013, Sol. Phys., 287, 369 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  5. Aschwanden, M. J. 2019, ApJ, 874, 131 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  6. Aschwanden, M. J., & Wang, T. 2020, ApJ, 891, 99 [Google Scholar]
  7. Aschwanden, M. J., Fletcher, L., Schrijver, C. J., & Alexander, D. 1999, ApJ, 520, 880 [Google Scholar]
  8. Aschwanden, M. J., Wuelser, J.-P., Nitta, N. V., et al. 2012, ApJ, 756, 124 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  9. Aschwanden, M. J., Xu, Y., & Jing, J. 2014, ApJ, 797, 50 [Google Scholar]
  10. Aschwanden, M. J., Reardon, K., & Jess, D. B. 2016, ApJ, 826, 61 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  11. Barbulescu, M., Ruderman, M. S., Van Doorsselaere, T., & Erdélyi, R. 2019, ApJ, 870, 108 [Google Scholar]
  12. Bennett, K., Roberts, B., & Narain, U. 1999, Sol. Phys., 185, 41 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  13. Browning, P. K., & Priest, E. R. 1984, A&A, 131, 283 [NASA ADS] [Google Scholar]
  14. Cargill, P., & de Moortel, I. 2011, Nature, 475, 463 [Google Scholar]
  15. Chandrasekhar, S. 1961, Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability (Oxford: Clarendon) [Google Scholar]
  16. Charbonneau, P., & MacGregor, K. B. 1995, ApJ, 454, 901 [Google Scholar]
  17. Childs, H., Brugger, E., Whitlock, B., et al. 2012, in High Performance Visualization-Enabling Extreme-Scale Scientific Insight, 357 [Google Scholar]
  18. Cooley, J. W., & Tukey, J. W. 1965, Math. Comput., 19, 297 [Google Scholar]
  19. Cranmer, S. R. 2009, Liv. Rev. Sol. Phys., 6, 3 [Google Scholar]
  20. Cranmer, S. R., & van Ballegooijen, A. A. 2005, ApJS, 156, 265 [Google Scholar]
  21. De Moortel, I., Hood, A. W., & Arber, T. D. 2000, A&A, 354, 334 [NASA ADS] [Google Scholar]
  22. De Moortel, I., McIntosh, S. W., Threlfall, J., Bethge, C., & Liu, J. 2014, ApJ, 782, L34 [Google Scholar]
  23. De Pontieu, B., McIntosh, S. W., Carlsson, M., et al. 2007, Science, 318, 1574 [Google Scholar]
  24. De Pontieu, B., Carlsson, M., Rouppe van der Voort, L. H. M., et al. 2012, ApJ, 752, L12 [Google Scholar]
  25. De Pontieu, B., Rouppe van der Voort, L., McIntosh, S. W., et al. 2014, Science, 346, 1255732 [Google Scholar]
  26. Dedner, A., Kemm, F., Kröner, D., et al. 2002, J. Comput. Phys., 175, 645 [Google Scholar]
  27. Díaz-Suárez, S., & Soler, R. 2021a, ApJ, 922, L26 [CrossRef] [Google Scholar]
  28. Díaz-Suárez, S., & Soler, R. 2021b, A&A, 648, A22 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  29. Ebrahimi, Z., & Soler, R. 2022, MNRAS, 511, 3477 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  30. Ebrahimi, Z., Karami, K., & Soler, R. 2017, ApJ, 845, 86 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  31. Ebrahimi, Z., Soler, R., & Karami, K. 2020, ApJ, 893, 157 [Google Scholar]
  32. Edwin, P. M., & Roberts, B. 1983, Sol. Phys., 88, 179 [Google Scholar]
  33. Erdélyi, R., & Fedun, V. 2006, Sol. Phys., 238, 41 [CrossRef] [Google Scholar]
  34. Erdélyi, R., & Fedun, V. 2007, Sol. Phys., 246, 101 [CrossRef] [Google Scholar]
  35. Erdélyi, R., & Fedun, V. 2010, Sol. Phys., 263, 63 [CrossRef] [Google Scholar]
  36. Fedun, V., Shelyag, S., Verth, G., Mathioudakis, M., & Erdélyi, R. 2011, Ann. Geophys., 29, 1029 [Google Scholar]
  37. Galinsky, V. L., & Sonnerup, B. U. Ö. 1994, Geophys. Res. Lett., 21, 2247 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  38. Giagkiozis, I., Fedun, V., Erdélyi, R., & Verth, G. 2015, ApJ, 810, 53 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  39. Goossens, M., Hollweg, J. V., & Sakurai, T. 1992, Sol. Phys., 138, 233 [Google Scholar]
  40. Goossens, M., Erdélyi, R., & Ruderman, M. S. 2011, Space Sci. Rev., 158, 289 [Google Scholar]
  41. Guo, M., Van Doorsselaere, T., Karampelas, K., et al. 2019, ApJ, 870, 55 [Google Scholar]
  42. Hahn, M., & Savin, D. W. 2014, ApJ, 795, 111 [Google Scholar]
  43. Halberstadt, G., & Goedbloed, J. P. 1993, A&A, 280, 647 [NASA ADS] [Google Scholar]
  44. Handy, B. N., Acton, L. W., Kankelborg, C. C., et al. 1999, Sol. Phys., 187, 229 [Google Scholar]
  45. Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. 2020, Nature, 585, 357 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  46. Heyvaerts, J., & Priest, E. R. 1983, A&A, 117, 220 [NASA ADS] [Google Scholar]
  47. Hillier, A. 2019, Phys. Plasmas, 26, 16 [Google Scholar]
  48. Hillier, A., Barker, A., Arregui, I., & Latter, H. 2019, MNRAS, 482, 1143 [Google Scholar]
  49. Hillier, A., Van Doorsselaere, T., & Karampelas, K. 2020, ApJ, 897, L13 [Google Scholar]
  50. Hollweg, J. V. 1971, J. Geophys. Res., 76, 5155 [Google Scholar]
  51. Hollweg, J. V. 1978, Sol. Phys., 56, 305 [Google Scholar]
  52. Hollweg, J. V. 1984a, Sol. Phys., 91, 269 [CrossRef] [Google Scholar]
  53. Hollweg, J. V. 1984b, ApJ, 277, 392 [Google Scholar]
  54. Hood, A. W., & Priest, E. R. 1979, Sol. Phys., 64, 303 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  55. Hood, A. W., & Priest, E. R. 1981, Geophys. Astrophys. Fluid Dyn., 17, 297 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  56. Howson, T. A., De Moortel, I., & Antolin, P. 2017a, A&A, 607, A77 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  57. Howson, T. A., De Moortel, I., & Antolin, P. 2017b, A&A, 602, A74 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  58. Howson, T. A., De Moortel, I., & Reid, J. 2020, A&A, 636, A40 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  59. Howson, T. A., De Moortel, I., & Pontin, D. I. 2021, A&A, 656, A112 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  60. Hunter, J. D. 2007, Comput. Sci. Eng., 9, 90 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  61. Jafarzadeh, S., Solanki, S. K., Gafeira, R., et al. 2017, ApJS, 229, 9 [Google Scholar]
  62. Jess, D. B., Mathioudakis, M., Erdélyi, R., et al. 2009, Science, 323, 1582 [Google Scholar]
  63. Karami, K., & Bahari, K. 2010, Sol. Phys., 263, 87 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  64. Karami, K., & Barin, M. 2009, MNRAS, 394, 521 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  65. Karampelas, K., & Van Doorsselaere, T. 2018, A&A, 610, L9 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  66. Karampelas, K., Van Doorsselaere, T., & Antolin, P. 2017, A&A, 604, A130 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  67. Karampelas, K., Van Doorsselaere, T., & Guo, M. 2019, A&A, 623, A53 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  68. Kohutova, P., Verwichte, E., & Froment, C. 2020, A&A, 633, L6 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  69. Kwon, R. Y., & Chae, J. 2008, ApJ, 677, L141 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  70. Liu, J., McIntosh, S. W., De Moortel, I., Threlfall, J., & Bethge, C. 2014, ApJ, 797, 7 [Google Scholar]
  71. Lohner, R. 1987, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 61, 323 [Google Scholar]
  72. Magyar, N., & Van Doorsselaere, T. 2016, A&A, 595, A81 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  73. Magyar, N., Duckenfield, T., Van Doorsselaere, T., & Nakariakov, V. M. 2022, A&A, 659, A73 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  74. Martínez-Gómez, D., Soler, R., Terradas, J., & Khomenko, E. 2022, A&A, 658, A106 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  75. Mathioudakis, M., Jess, D. B., & Erdélyi, R. 2013, Space Sci. Rev., 175, 1 [Google Scholar]
  76. Matsumoto, T., & Suzuki, T. K. 2012, ApJ, 749, 8 [Google Scholar]
  77. McIntosh, S. W., de Pontieu, B., Carlsson, M., et al. 2011, Nature, 475, 477 [Google Scholar]
  78. Mignone, A., Bodo, G., Massaglia, S., et al. 2007, ApJS, 170, 228 [Google Scholar]
  79. Mignone, A., Zanni, C., Tzeferacos, P., et al. 2012, ApJS, 198, 7 [Google Scholar]
  80. Morton, R. J., Tomczyk, S., & Pinto, R. 2015, Nat. Commun., 6, 7813 [Google Scholar]
  81. Mumford, S. J., Fedun, V., & Erdélyi, R. 2015, ApJ, 799, 6 [Google Scholar]
  82. Nakariakov, V. M., & Kolotkov, D. Y. 2020, ARA&A, 58, 441 [Google Scholar]
  83. Nakariakov, V. M., Ofman, L., Deluca, E. E., Roberts, B., & Davila, J. M. 1999, Science, 285, 862 [Google Scholar]
  84. Nocera, L., Priest, E. R., & Leroy, B. 1984, A&A, 133, 387 [Google Scholar]
  85. Ofman, L. 2009, ApJ, 694, 502 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  86. Pascoe, D. J., Goddard, C. R., & Van Doorsselaere, T. 2020, Front. Astron. Space Sci., 7, 61 [Google Scholar]
  87. Prokopyszyn, A. P. K., Hood, A. W., & De Moortel, I. 2019, A&A, 624, A90 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  88. Raghav, A. N., & Kule, A. 2018, MNRAS, 476, L6 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  89. Rankin, R., Frycz, P., Tikhonchuk, V. T., & Samson, J. C. 1994, J. Geophys. Res., 99, 21291 [Google Scholar]
  90. Roberts, B. 2019, MHD Waves in the Solar Atmosphere (Cambridge: Cambridge University Press) [Google Scholar]
  91. Roe, P. L. 1981, J. Comput. Phys., 43, 357 [Google Scholar]
  92. Ruderman, M. S. 2007, Sol. Phys., 246, 119 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  93. Ryu, D., Jones, T. W., & Frank, A. 2000, ApJ, 545, 475 [Google Scholar]
  94. Sakurai, T., Goossens, M., & Hollweg, J. V. 1991, Sol. Phys., 133, 227 [Google Scholar]
  95. Shelyag, S., Fedun, V., Keenan, F. P., Erdélyi, R., & Mathioudakis, M. 2011, Ann. Geophys., 29, 883 [Google Scholar]
  96. Shelyag, S., Mathioudakis, M., & Keenan, F. P. 2012, ApJ, 753, L22 [Google Scholar]
  97. Shoda, M., Yokoyama, T., & Suzuki, T. K. 2018, ApJ, 853, 190 [Google Scholar]
  98. Smith, P. D., Tsiklauri, D., & Ruderman, M. S. 2007, A&A, 475, 1111 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  99. Soler, R., Terradas, J., Oliver, R., Ballester, J. L., & Goossens, M. 2010, ApJ, 712, 875 [Google Scholar]
  100. Soler, R., Terradas, J., Oliver, R., & Ballester, J. L. 2019, ApJ, 871, 3 [Google Scholar]
  101. Soler, R., Terradas, J., Oliver, R., & Ballester, J. L. 2021, ApJ, 909, 190 [Google Scholar]
  102. Srivastava, A. K., & Dwivedi, B. N. 2017, A&A, 38, 61 [Google Scholar]
  103. Srivastava, A. K., Shetye, J., Murawski, K., et al. 2017, Sci. Rep., 7, 43147 [Google Scholar]
  104. Terradas, J., & Goossens, M. 2012, A&A, 548, A112 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  105. Terradas, J., & Ofman, L. 2004, ApJ, 610, 523 [Google Scholar]
  106. Terradas, J., Andries, J., Goossens, M., et al. 2008, ApJ, 687, L115 [Google Scholar]
  107. Terradas, J., Magyar, N., & Van Doorsselaere, T. 2018, ApJ, 853, 35 [Google Scholar]
  108. Thalmann, J. K., Tiwari, S. K., & Wiegelmann, T. 2014, ApJ, 780, 102 [Google Scholar]
  109. Tikhonchuk, V. T., Rankin, R., Frycz, P., & Samson, J. C. 1995, Phys. Plasmas, 2, 501 [Google Scholar]
  110. Tomczyk, S., McIntosh, S. W., Keil, S. L., et al. 2007, Science, 317, 1192 [Google Scholar]
  111. Van Doorsselaere, T., Srivastava, A. K., Antolin, P., et al. 2020, Space Sci. Rev., 216, 140 [Google Scholar]
  112. Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. 2020, Nat. Methods, 17, 261 [Google Scholar]
  113. Wedemeyer-Böhm, S., Scullion, E., Steiner, O., et al. 2012, Nature, 486, 505 [Google Scholar]
  114. Xie, H., Madjarska, M. S., Li, B., et al. 2017, ApJ, 842, 38 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  115. Zaqarashvili, T. V., Zhelyazkov, I., & Ofman, L. 2015, ApJ, 813, 123 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.