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2022年5月18日に最初に公開された ESA –欧州宇宙機関

ソーラーオービターによる素晴らしい画像の太陽

強力なフレア、太陽の極の息を呑むような景色、そして好奇心旺盛な太陽 ハリネズミ によって返される壮大な画像、映画、データの運搬の中にあります ソーラーオービター 太陽への最初の接近から。 新しいデータセットの分析はまだ始まったばかりですが、ESA主導のミッションが、太陽の磁気的振る舞いとこれが宇宙天気を形作る方法についての並外れた洞察を提供していることは明らかです。

近日点として知られるソーラーオービターの太陽への最も近い接近は、2022年3月26日に行われました。宇宙船は水星の軌道の内側にあり、太陽から地球までの距離は約1/3で、ヒートシールドは約900°に達しました。 F(500°C)。 しかし、宇宙船を安全に機能させるための革新的な技術でその熱を放散しました。

明るいストリーマーと弧がエッジに沿って出ている、うねるような光るボール。
ソーラーオービターは、2022年3月のフライバイ中にこの太陽の画像を撮影しました。 ESA

ソーラーオービターは10個の科学機器を使って太陽を観測しています

ソーラーオービターは、10の科学機器をすべて緊密に連携して搭載し、地元のスターがどのように活動しているかについて前例のない洞察を提供します。 作品。 太陽を見るリモートセンシング機器もあれば、宇宙船周辺の状態を監視する現場機器もあります。 これにより、科学者は次のことが可能になります ドットに参加 彼らが太陽で起こっているのを見るものからソーラーオービターまで 感じる 何百万マイルも離れた太陽風の中のその場所で。

近日点に関しては、明らかに宇宙船が太陽に近づくほど、リモートセンシング機器がより詳細に見ることができます。 そして運が良ければ、宇宙船はいくつかの太陽フレアと地球に向けられたコロナ質量放出を吸収しました。 ソーラーオービターはまた、リアルタイムの宇宙天気予報の味を提供しました。これは、宇宙天気がテクノロジーや宇宙飛行士にもたらす脅威のためにますます重要になっています。

太陽の端から吹き出す弧状の爆風のアニメーション。
ソーラーオービターは、2022年3月21日に太陽の手足から太陽フレアが上昇するのを目撃しました。 ESA

ソーラーハリネズミのご紹介

科学者にとっての今の課題は、彼らが見ているものを理解することです。 ソーラーオービターは非常に小さなスケールで太陽に非常に多くの活動を明らかにしているので、これは挑戦です。 科学者は、すぐには認識できない特徴やイベントを見つけた後、他の宇宙ミッションからの過去の太陽観測を掘り下げて、以前に画像化されたかどうかを確認する必要があります。

近日点パスの特に目を引く機能の1つは、彼らがニックネームを付けたものです。 ハリネズミ。 それは太陽を横切って15,000マイル(25,000キロメートル)伸び、あらゆる方向に届く高温および低温のガスの多数のスパイクを持っています。

デビッド・ベルグマンスは、ベルギー王立天文台にあり、太陽コロナとして知られる太陽大気の下層の高解像度画像を撮影する極紫外線イメージャー装置の主任研究員です。 この地域は、宇宙天気を駆動する太陽活動のほとんどが行われる場所です。 バーグマンズ 言った

画像は本当に息をのむようです。 たとえソーラーオビターが明日データの取得をやめたとしても、私はこれらすべてを理解しようとして何年も忙しいでしょう。

ある点から放射状に見える黄色のガスの直線。
このソーラーオービターの画像は、ハリネズミと呼ばれる太陽の新機能を示しています。 経由の画像 ESA

ドットをつなぐ

ソーラーオービターの主な科学的目標は、太陽と 太陽圏。 太陽圏は大きいです バブル 私たちの太陽系の惑星を超えて広がる空間の。 それは荷電粒子で満たされ、そのほとんどは太陽によって放出されて太陽風を形成しています。 宇宙天気を作り出すのは、これらの粒子の動きとそれに関連する太陽磁場です。

太陽圏への太陽の影響をグラフ化するには、宇宙船を横切って掃引する粒子と磁場を、太陽の目に見える表面上またはその近くのイベントまでさかのぼる必要があります。

太陽の周りの磁気環境は非常に複雑であるため、これは簡単な作業ではありません。 しかし、宇宙船が太陽に近づくことができるほど、粒子イベントを太陽に沿って太陽にさかのぼって追跡することはそれほど複雑ではありません。 高速道路 磁力線の。 最初の近日点はこれの重要なテストであり、これまでの結果は非常に有望に見えます。

太陽フレアを追跡するさまざまな方法を示すポスター。
大きく表示します。 | ソーラーオービターは、2022年3月21日に太陽フレアを分析および追跡しました。 ESA

太陽の磁場

磁場に関して言えば、それはすべて太陽の目に見える表面から始まります。 光球。 これは、内部で生成された磁場が空間に爆発する場所です。 ソーラーオービターは、光球の北と南の磁気極性を見ることができる機器を運びます。 また、地震波が内部を伝わって太陽の表面が波打つ様子も見ることができます。

別の楽器は、の構成を記録します コロナ。 科学者はこれらを比較することができます 豊富なマップ 太陽風アナライザー機器が見る太陽風の内容に。

すべての機器からのデータを組み合わせることにより、科学チームは太陽の表面から太陽オービターまで、そしてそれを超えて太陽活動の物語を語ることができるようになります。 そして、その知識はまさに、地球の宇宙天気状態をリアルタイムで予測するように設計された将来のシステムへの道を開くものです。 ペリヘリオンに至るまでの間に、ソーラーオービターはそのようなシステムがどのように動作するかを味わうことさえできました。

GIFが黄色のループから白黒のスポットに変わります。
ソーラーオービターは、1つの機器で太陽表面の極性(白黒)を画像化し、別の機器で100万度の高温ガスが磁気のループに巻き込まれました。 ループの各フットプリントがどのように異なる磁気極性を持っているかを見ることができます。 経由の画像 ESA

宇宙天気の勉強

宇宙船は近日点で地球の上流を飛んでいました。 このユニークな視点は、数時間後に地球に当たる太陽風の状態を監視していたことを意味しました。 宇宙船は地球と直接接触しており、その信号は光速で移動しているため、データは数分以内に地上に到着し、分析の準備が整いました。 運が良ければ、この頃にいくつかのコロナ質量放出が検出され、そのうちのいくつかは直接地球に向かっています。

結論:ESAのソーラーオービターは、3月に太陽に最も近い近日点に到達しました。 これが見事なクローズアップ画像です。

ESA経由

投稿あなたが見たことがない太陽は、EarthSkyに最初に登場しました。

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