На главную

Телескоп Inouye получил самые чёткие снимки Солнца, выявив плазменные вихри размером 20 км

2 мин
Телескоп Inouye получил самые чёткие снимки Солнца, выявив плазменные вихри размером 20 км

Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ получил самые чёткие на сегодняшний день изображения видимой поверхности Солнца, различив плазменные вихри размером около 20 километров. Снимки, опубликованные 5 августа 2026 года в журнале Nature, впервые выявили неустойчивость Кельвина — Гельмгольца в солнечной фотосфере. Наблюдение было нацелено на активную область NOAA 14060 вблизи солнечного пятна 14 апреля 2025 года.

Ключевые факты

  • Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ наблюдал активную область NOAA 14060 вблизи солнечного пятна 14 апреля 2025 года.
  • Телескоп разрешил поверхность Солнца с детализацией около 19 километров, и самые мелкие обнаруженные вихри приближались к этому пределу.
  • Исследователи проанализировали 47 вихрей с размерами от примерно 25 до 170 километров и характерным расстоянием между ними около 65 километров.
  • Изображения были получены в синем континууме на длине волны 416 нанометров.
  • Результаты опубликованы в журнале Nature 5 августа 2026 года.

Наблюдение

Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ наблюдал активную область NOAA 14060 14 апреля 2025 года. Целью была магнитно-активная область вблизи солнечного пятна, а не весь солнечный диск. Контекстное изображение от Обсерватории солнечной динамики NASA определило участок, после чего широкополосный формирователь изображений Inouye сузил поле зрения. Камера FastCam Института Макса Планка зафиксировала самый детальный кадр в 21:39 UTC, разрешив поверхность с точностью около 19 километров. Камера вела съёмку в синем континууме на длине волны 416 нанометров.

Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца

Международная группа учёных идентифицировала наблюдаемые формы как первое однозначное обнаружение неустойчивости Кельвина — Гельмгольца в солнечной фотосфере. Это явление хорошо известно в облаках, океанах, планетных атмосферах и космической плазме. Вдоль границ малых магнитных структур ранее размытый край распадается на тёмные полосы и завихрения. На покадровых последовательностях некоторые из них перекатываются, как гребень океанской волны, а самые мелкие приближаются к размеру города. Статья в Nature, опубликованная 5 августа 2026 года, закрывает наблюдательный пробел и ставит вопрос о том, сколько энергии эти вихри могут передавать в вышележащую атмосферу.

Разрешение и масштаб

Разрешение телескопа составляло около 19 километров на длине волны 416 нанометров, и самые мелкие обнаруженные вихри приближались к этому теоретическому дифракционному пределу. Команда Института Макса Планка также описывает полосы шириной чуть более 20 километров. При анализе 47 наблюдавшихся вихрей их зарегистрированные размеры варьировались от примерно 25 до 170 километров. Характерная пространственная длина волны, то есть типичное расстояние от одного вихря до следующего вдоль неустойчивой границы, составляла около 65 километров. Институт Макса Планка сравнивает такое разрешение с возможностью распознать монету в один евро с расстояния 180 километров.

1 источник

Время · отставание