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太陽フレアから地球を守る太陽のコロナに関する新たな研究

の 太陽の冠その最外層の大気層は、 太陽活動を理解する鍵、太陽フレアや宇宙天気などの現象が含まれます。科学者たちは何十年もの間、太陽のコロナ磁場が太陽フレアを引き起こすエネルギーの多くを生み出すため、太陽のコロナ磁場を測定するという課題に直面してきた。 今、画期的な成果として、 研究 北京大学のティアン・ホイ教授のチームは、国際的な専門家と協力して、全球のコロナ磁場の従来型の初の測定を実施した。 彼らの発見は、8か月にわたる太陽の磁気活動に関する新たな情報を提供する。 太陽の磁場はエネルギーの貯蔵と放出を担当しており、そのエネルギーがコロナ内のプラズマを加熱し、太陽フレアを引き起こします。 これらの爆発は、宇宙天気に重大な影響を及ぼし、衛星、GPS システム、さらには有人宇宙飛行の運用に影響を及ぼす可能性があります。。しかし、コロナ磁場の性質は太陽表面 (光球) の磁場に比べて比較的弱いため、この磁場の測定は重大な課題であることが判明しています。 太陽が回転するにつれて磁場には変動があり、太陽のコロナ磁場を定期的に監視できれば、太陽フレアと太陽フレアについての理解が深まります。 地球上と地球上のハイテク システムを保護するのに役立ちます。 空間。 長年にわたり、光球の磁場の定期的な測定が行われてきましたが、コロナ磁場の測定は依然として解明されていません。この制限により、科学者は磁場の三次元構造と太陽の大気中で起こる力学的なプロセスを完全に理解することができなくなりました。 2020年、彼のチームは ティアン・ホイ と呼ばれる手法を開発しました。二次元のコロナ影響」により、コロナ磁場の全球分布の最初の測定が可能になりました。これは重要なマイルストーンであり、コロナ磁場の日常的な測定という目標に向けた重要な一歩を示した。 最近、彼のチームは ティアン この方法はさらに改良され、コロナ内の磁気流体力学的せん断波をより正確に追跡できるようになりました。これにより、コロナ密度分布を診断することが可能となり、その結果、磁場の強さと方向の両方を決定することができました。 それを使用する アップグレードされたマルチチャンネル偏光計 (UCoMP)、研究チームは、2022 年 2 月から 10 月まで太陽のコロナの詳細な観測を行いました。この 8 か月間で、彼らは 114 個のマグネトグラム (磁場の画像) を収集し、これにより、2022 年…

太陽フレアから地球を守る太陽のコロナに関する新たな研究

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2024-10-21 04:33:00

太陽の冠その最外層の大気層は、 太陽活動を理解する鍵、太陽フレアや宇宙天気などの現象が含まれます。科学者たちは何十年もの間、太陽のコロナ磁場が太陽フレアを引き起こすエネルギーの多くを生み出すため、太陽のコロナ磁場を測定するという課題に直面してきた。

今、画期的な成果として、 研究 北京大学のティアン・ホイ教授のチームは、国際的な専門家と協力して、全球のコロナ磁場の従来型の初の測定を実施した。 彼らの発見は、8か月にわたる太陽の磁気活動に関する新たな情報を提供する

太陽の磁場はエネルギーの貯蔵と放出を担当しており、そのエネルギーがコロナ内のプラズマを加熱し、太陽フレアを引き起こします。 これらの爆発は、宇宙天気に重大な影響を及ぼし、衛星、GPS システム、さらには有人宇宙飛行の運用に影響を及ぼす可能性があります。。しかし、コロナ磁場の性質は太陽表面 (光球) の磁場に比べて比較的弱いため、この磁場の測定は重大な課題であることが判明しています。

太陽が回転するにつれて磁場には変動があり、太陽のコロナ磁場を定期的に監視できれば、太陽フレアと太陽フレアについての理解が深まります。 地球上と地球上のハイテク システムを保護するのに役立ちます。 空間

長年にわたり、光球の磁場の定期的な測定が行われてきましたが、コロナ磁場の測定は依然として解明されていません。この制限により、科学者は磁場の三次元構造と太陽の大気中で起こる力学的なプロセスを完全に理解することができなくなりました。

2020年、彼のチームは ティアン・ホイ と呼ばれる手法を開発しました。二次元のコロナ影響」により、コロナ磁場の全球分布の最初の測定が可能になりました。これは重要なマイルストーンであり、コロナ磁場の日常的な測定という目標に向けた重要な一歩を示した。

最近、彼のチームは ティアン この方法はさらに改良され、コロナ内の磁気流体力学的せん断波をより正確に追跡できるようになりました。これにより、コロナ密度分布を診断することが可能となり、その結果、磁場の強さと方向の両方を決定することができました。

それを使用する アップグレードされたマルチチャンネル偏光計 (UCoMP)、研究チームは、2022 年 2 月から 10 月まで太陽のコロナの詳細な観測を行いました。この 8 か月間で、彼らは 114 個のマグネトグラム (磁場の画像) を収集し、これにより、2022 年 12 月のコロナ磁場の変化を観察することができました。複数の太陽公転における異なる高度と緯度。磁場の強さを測定しました 太陽半径 1.05 ~ 1.60 の間 未満からの範囲 1ガウス~約20ガウス

これらの測定により、彼らは次のものを作成することができました。 太陽のコロナの磁場の強さの世界地図。この地図は、磁場が時間の経過とともに太陽のさまざまな領域でどのように変化するかを明らかにしました。

によって開発されたものなど、最も先進的な地球規模のコロナモデルの予測と比較すると、 予測科学、研究チームは、彼らの観測データが中低緯度地域におけるモデルの予測とほぼ一致していることを発見しました。しかし、高緯度地域や太陽の活動領域では、より大きな不一致が観察されました。

これらの発見は、 太陽の磁気活動の現在のモデルを改善し、太陽フレアのダイナミクスを理解する。主著者が説明すると、 ヤン・ジハオ、チームの観察は、コロナモデルを改善および最適化するための重要な基礎を提供し、最終的には 太陽フレアとそれが地球の宇宙環境に及ぼす潜在的な影響をより正確に予測するために。この研究は、太陽物理学がコロナ磁場の日常測定の新たな時代に入ったことに伴う変化を示すものである。

Tian Hui 氏によると、この成果は単なる始まりにすぎません。現在の方法では太陽円盤の端の磁場を測定できますが、次の目標は、太陽円盤自体を含むコロナ磁場全体の完全な測定を可能にする技術を開発することです。これには他の測定方法やツールの統合が必要ですが、これは今後数十年間の太陽物理学コミュニティにとって重要な目標です。

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