由欧洲航天局主导的太阳轨道飞行器任务在2023年3月捕捉到了太阳可见表面最高分辨率的全景图像。这些图像提供了从太阳表面到外层大气的多层次视角,揭示了太阳磁场和等离子体运动的复杂细节,为理解太阳现象提供了新的线索。
自2020年发射以来,太阳轨道飞行器配备了六种先进的成像仪器,每种仪器都专注于观察太阳的不同方面。其中,偏振和日震成像仪(PHI)和极紫外线成像仪(EUI)是负责捕捉这些最新图像的关键设备。
PHI在可见光下捕捉图像,测量磁场的方向,并绘制表面运动的速度和方向。而EUI则在紫外线下捕捉太阳图像,揭示了太阳外层大气——日冕的结构。
这些图像是25张单独拍摄的图像合成的,包括一张在前所未有的细节中展示太阳光球的可见光图像,一张揭示太阳表面磁场复杂模式的磁场图,一张展示太阳表面等离子体运动的等离子体流图,以及一张显示太阳日冕的紫外线图像,其中超热等离子体沿着磁场线从太阳黑子延伸。
太阳轨道飞行器在距离太阳约7400万公里的位置捕捉了这些图像,这对于太阳观测来说是一个相对较近的距离。
“太阳的磁场对于理解我们这个主星的动态特性至关重要,无论是在最小的尺度还是最大的尺度上,”太阳轨道飞行器项目科学家丹尼尔·穆勒表示。“这些来自太阳轨道飞行器PHI仪器的新高分辨率地图不仅展示了太阳表面磁场和流动的美丽细节,而且对于推断太阳热日冕中的磁场至关重要,这是我们的EUI仪器正在成像的部分。”
太阳轨道飞行器的任务是研究太阳的几个关键方面,包括太阳风的机制、太阳磁场的复杂动态以及太阳爆发,如耀斑和日冕物质抛射。这些最新图像在实现这些目标方面迈出了重要的一步。科学家现在可以研究太阳磁场与其各层之间的复杂相互作用。
这些图像还使研究人员能够研究小尺度磁结构及其演变,分析表面现象与日冕活动之间的联系,并改进太阳动力学和空间天气预报模型。科学家们预计,太阳轨道飞行器在接近太阳时将提供更详细的观测。