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「ソーラー・オービター」は、7,400万キロメートル離れたこれまでに見たことのない太陽の画像を公開します。科学

太陽は生命の源であるだけでなく、通信に影響を与える噴火やコロナ質量放出などの現象の起源であり、地球の気候や宇宙ミッションの計画の決定要因であるため、太陽の解読は不可欠です。類似した星の研究。 4年前、欧州宇宙機関(ESA)はNASAの支援を受けて、 ソーラーオービター私たちの星系の基本的な星のための最も洗練された宇宙研究所。旋光測定および太陽地震イメージャー (PHI) と 極端紫外線イメージャー 探査機の (EUI) は今週水曜日に、2023 年 3 月 22 日に星から 7,400 万キロメートル未満の距離で撮影された新しい未公開の視点を提供します。 1年前に撮ったもの。太陽の新しい全体像はこれまでで最高の解像度であり、磁場と表面運動のマップが含まれています。それらは詳細に見ることができます。 ESA が提供するこのポータルの未公開アプローチ。これらは、1 年あたり 4 時間以上にわたって撮影された個々の画像を結合することによって可能になりました。 6つの楽器これにより、星のいくつかの層、磁場の方向、星のさまざまな層の速度と方向のマップを明らかにすることができます。磁力線に沿った 100 万度の太陽の活動領域と突き出たプラズマの詳細。ESA & NASA/太陽探査機/EUI チームこの情報の先頭に立つ太陽のコロナの画像は、可視光線が発せられる星の大気である光球で何が起こっているかを明らかにします。この写真には、活動領域の黒点と、磁力線に従い、場合によっては隣接する黒点を結び付ける百万度のプラズマが張り出していることが示されています。「これは17.4ナノメートルの波長で撮影されました」とアンダルシア天体物理学研究所(IAA-CSIC)の科学者デイビッド・オロスコ氏は説明する。 「プラズマは光球内でコロナに向かって100万度以上の角度で見られます」 [la parte más externa]。太陽の、目に見える部分の温度のイメージと言えるでしょう。重要なことは、磁石のような磁場に反応するループを備えた、まったく異なる構造が見られるということです。」太陽の磁場は黒点とその周囲に集中します。ESA & NASA/太陽探査機/PHI チーム磁気マップまたは「マグネトグラム」は、太陽の磁場が黒点領域にどのように集中しており、外側 (赤) または内側…

「ソーラー・オービター」は、7,400万キロメートル離れたこれまでに見たことのない太陽の画像を公開します。科学

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2024-11-20 10:00:00

太陽は生命の源であるだけでなく、通信に影響を与える噴火やコロナ質量放出などの現象の起源であり、地球の気候や宇宙ミッションの計画の決定要因であるため、太陽の解読は不可欠です。類似した星の研究。 4年前、欧州宇宙機関(ESA)はNASAの支援を受けて、 ソーラーオービター私たちの星系の基本的な星のための最も洗練された宇宙研究所。旋光測定および太陽地震イメージャー (PHI) と 極端紫外線イメージャー 探査機の (EUI) は今週水曜日に、2023 年 3 月 22 日に星から 7,400 万キロメートル未満の距離で撮影された新しい未公開の視点を提供します。 1年前に撮ったもの

太陽の新しい全体像はこれまでで最高の解像度であり、磁場と表面運動のマップが含まれています。それらは詳細に見ることができます。 ESA が提供するこのポータルの未公開アプローチ。これらは、1 年あたり 4 時間以上にわたって撮影された個々の画像を結合することによって可能になりました。 6つの楽器これにより、星のいくつかの層、磁場の方向、星のさまざまな層の速度と方向のマップを明らかにすることができます。

磁力線に沿った 100 万度の太陽の活動領域と突き出たプラズマの詳細。ESA & NASA/太陽探査機/EUI チーム

この情報の先頭に立つ太陽のコロナの画像は、可視光線が発せられる星の大気である光球で何が起こっているかを明らかにします。この写真には、活動領域の黒点と、磁力線に従い、場合によっては隣接する黒点を結び付ける百万度のプラズマが張り出していることが示されています。

「これは17.4ナノメートルの波長で撮影されました」とアンダルシア天体物理学研究所(IAA-CSIC)の科学者デイビッド・オロスコ氏は説明する。 「プラズマは光球内でコロナに向かって100万度以上の角度で見られます」 [la parte más externa]。太陽の、目に見える部分の温度のイメージと言えるでしょう。重要なことは、磁石のような磁場に反応するループを備えた、まったく異なる構造が見られるということです。」

太陽の磁場は黒点とその周囲に集中します。
太陽の磁場は黒点とその周囲に集中します。ESA & NASA/太陽探査機/PHI チーム

磁気マップまたは「マグネトグラム」は、太陽の磁場が黒点領域にどのように集中しており、外側 (赤) または内側 (青) を向いているかを示します。黒点内のプラズマがより冷たい理由は、強力な磁場によって説明されます。通常、対流は太陽の内部から太陽の表面に熱を移動させますが、これは黒点内および黒点の周囲の密な磁力線に従うことを強いられる荷電粒子によって妨げられます。 「これは太陽の表面の画像で、最も活動的な領域の黒点に磁場が集中しているのがわかります。斑点はたくさんありますが、黄色と緑色でマークされたものは、暗い斑点よりも弱いです」とオロスコ氏は言います。

太陽の目に見える表面上の物質の移動の速度と方向を示す地図。
太陽の目に見える表面上の物質の移動の速度と方向を示す地図。 ESA & NASA/太陽探査機/PHI チーム

タコグラムは、太陽の表面の運動の速度と方向の地図です。青は観察者に向かう変位を示します (この場合、 ソーラーオービター) と赤、反対方向。この地図は、太陽表面のプラズマは通常、太陽の軸を中心とした太陽の回転方向に回転しますが、黒点の周りでは外側に押しやられることを示しています。 「画像は静止していますが、プラズマは表面上で絶えず動いています」とオロスコ氏は説明します。

目に見える太陽の表面は光球とも呼ばれます。穴のように見える黒点は、太陽の磁場が突き抜ける領域です。
目に見える太陽の表面は光球とも呼ばれます。穴のように見える黒点は、太陽の磁場が突き抜ける領域です。 ESA & NASA/太陽探査機/PHI チーム

可視光画像は、太陽の表面のありのままの姿、つまり絶え間なく動いている明るく熱いプラズマを明らかにします。ここはほぼすべての太陽放射が発生する場所で、温度は 4,500 度から 6,000 度の範囲にあり、黒点は周囲よりも低温であるため、放射する光が少なくなります。以下では、プラズマが「対流帯」、地球のマントルのマグマと似ています。この動きの結果、太陽の表面はザラザラした外観になります。この写真では、黒点が暗い領域または穴のように見えます。これは、黒点が周囲よりも低温であるため、放射する光が少ないためです。

プラズマの動きの結果、ザラザラした外観を呈する太陽の表面の詳細。
プラズマの動きの結果、粒子の粗い外観になった太陽の表面の詳細。ESA & NASA/太陽探査機/PHI チーム

アンダルシア研究所の天体物理学者は、ソーラー・オービターから提供される情報を「非常に重要」だと述べており、ESAが開発した最も関連性の高い機器の1つであると考えている。 「これは衛星ではありませんが、太陽系を通って移動しており、磁場全体と太陽気候をより適切にモデル化するのに役立つさまざまな視点からの画像を提供します。」

ソーラー・オービターのプロジェクト科学者、ダニエル・ミュラー氏も次のように同意します。これらの新しい高解像度地図は、太陽の磁場の美しさと表面の流れを詳細に示しています。同時に、それらは高温コロナの磁場を推測するのに重要です。」

これと同じ意味で、太陽を専門とするノーサンブリア大学 (英国) の科学者ステフ・ヤードリーは、「測定された太陽風の流れの変動は、 現場で 宇宙船による太陽の接近は、太陽風の発生源に関する多くの情報を提供します。これまでの研究では太陽風の起源を追跡していましたが、これははるかに地球に近いところで行われました。 この変動性が失われると。」 「ソーラー・オービターは太陽に非常に近いところを移動するため、太陽風の複雑な性質を捉えて、その起源と、この複雑さがさまざまな発生源領域の変化によってどのように引き起こされるのかをより明確に把握することができます。」と彼は付け加えた。 。

昨年3月に画像が撮影された時点での「ソーラー・オービター」の位置。
昨年3月に画像が撮影された時点での「ソーラー・オービター」の位置。ESA

さらに、アンダルシアの研究者によると、「ミッションは黄道面から出発し始めます」 [recorrido aparente del Sol sobre la esfera celeste a lo largo de un año visto desde la Tierra] それは、極の磁気構造が見え始めることを意味します。それは私たちにはわかりませんが、異なる動作をすることはわかっています。」

この意味で、ESA は、処理を実装し、これまで全プロセスに必要だった 19 か月を短縮する方法を知った後、今後は年に 2 回、高解像度の画像を提供できるようになると断言します。船の位置を知るために、宇宙機関は ツール ソーラーオービターはどこにありますか?

そして、それは私たちの星系の主な星だけでなく、類似の星についてもユニークな研究を可能にします。ハーバード大学・スミソニアン天体物理学センターのサミュエル・バドマン氏は、「太陽について我々が学んだことは、同様に星風を発する他の星にも応用できるかもしれない」と説明する。

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執筆者について: nipponese

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