Недавние исследования солнечной короны, внешней атмосферы Солнца, получили важное дополнение благодаря высокоразрешающим снимкам, сделанным космическим прибором Hi-C. Эти изображения помогают лучше понять процессы, обеспечивающие невероятную температуру короны, достигающую миллионов градусов по Фаренгейту.
Уникальные возможности аппарата Hi-C
Высокотехнологичный инструмент NASA — High-Resolution Coronal Imager — способен фиксировать детали короны в ультрафиолетовом свете с разрешением, в пять раз превышающим возможности других приборов. Его запуск в 2012 году позволил получить изображения активных участков Солнца, включая солнечные пятна, в которых происходят мощные магнитные процессы.
Обнаружение магнитных процессов
На снимках заметны сложные магнитные структуры, напоминающие заплетённые косички. Когда эти магнитные «косички» расслабляются и расплетаются, они высвобождают энергию, разогревая плазму до миллионов градусов. Также зафиксирован случай, когда магнитные линии пересекались в форме буквы X, а затем «рассосались» — процесс, вызывающий мини- Solar flare (солнечную вспышку).
- Nest discovery turns back the clock to days of Daniel Boone and Colonial America
-
-
-
Значение новых данных для понимания солнечной активности
Изображения, полученные Hi-C, дали возможность наблюдать за динамикой магнитных полей на Солнце и понять, как именно происходит нагрев короны. Высокое разрешение позволило разглядеть мельчайшие детали — менее 100 миль в размерах — что существенно расширяет наши знания о солнечной активности.
Выбор целей для съемки
Для получения данных аппарат был направлен на наиболее активные области Солнца, которые менялись всего за час. В течение короткого полетного времени, чуть более пяти минут, удалось зафиксировать важные процессы, которые ранее были недоступны для наблюдения из-за атмосферных ограничений на Земле.
Перспективы дальнейших исследований
Анализ данных продолжается, ученые ищут новые области, где происходят энергетические выбросы и магнитные столкновения. Надеются в будущем запустить спутник, который сможет непрерывно следить за Солнцем с высоким разрешением, что откроет новые горизонты для солнечной физики.