太阳上的闪光可以帮助科学家预测太阳耀斑
在太阳炽热的高层大气中,一组科学家发现了新的线索,可以帮助预测太阳下一次耀斑爆发的时间和地点。
在太阳炽热的高层大气中,一组科学家发现了新的线索,可以帮助预测太阳下一次耀斑爆发的时间和地点。
The Sun released an X1 solar flare, a powerful burst of energy, captured by our Solar Dynamics Observatory (SDO) on Oct. 2, 2022. X-class are the most intense flares, while the number provides more information about its strength. For instance, an X1 flare is half as strong as an X2. While solar flares can affect radio communications, power grids, and navigation signals, harmful radiation from a solar flare cannot pass through Earth’s atmosphere to physically affect humans on the ground. By studying flares and how they affect our planet and nearby space, the SDO helps us to better prepare for and mitigate these potential disruptions. Learn more about solar flares. Image Credit: NASA/SDO 太阳释放了一次X1太阳耀斑,这是一次强大的能量爆发,由我们的太阳动力学天文台(SDO)于2022年10月2日捕获。X级是最强烈的耀斑,而数字提供了更多关于其强度的信息。例如,X1耀斑的强度是X2耀斑强度的一半。虽然太阳耀斑会影响无线电通信、电网和导航信号,但太阳耀斑的有害辐射无法穿过地球大气层,对地面上的人类产生物理影响。通过研究耀斑以及它们如何影响我们的星球和附近的太空,SDO帮助我们更好地准备和减轻这些潜在的干扰。 了解更多关于太阳耀斑的信息。 图片来源:NASA/SDO
一组研究人员正在使用人工智能技术校准NASA的一些太阳图像,帮助改善科学家用于太阳研究的数据。这项新技术于2021年4月13日发表在《天文学与天体物理学》杂志上。 太阳望远镜的工作很辛苦。盯着太阳要付出惨痛的代价,不断受到无休止的太阳粒子和强烈阳光的轰击。随着时间的推移,太阳望远镜的敏感镜片和传感器开始退化。为了确保这些仪器发回的数据仍然准确,科学家们定期进行重新校准,,以确保他们了解仪器的变化情况。 NASA的太阳动力学天文台(SDO)于2010年发射,十多年来一直提供太阳的高清图像。它的图像让科学家们详细观察了各种太阳现象,这些现象可能引发空间天气,并影响我们的宇航员和地球及太空中的技术。大气层成像组件,简称AIA,是SDO上的两个成像仪器之一,它持续观察太阳,每 12 秒通过 10 个波长的紫外线拍摄图像。这创造了大量的太阳信息,这是其他仪器所无法比拟的,但就像所有凝视太阳的仪器一样,AIA会随着时间的推移而退化,数据需要经常校准。 这张图片显示了NASA太阳动力学天文台上的大气成像组件所观测到的七个紫外线波长的情况。上排是2010年5月的观测结果,下排是2019年的观测结果,没有进行任何修正,显示了仪器如何随时间退化。 影像来源:Luiz Dos Santos/NASA GSFC 自从SDO发射以来,科学家们已经使用探空火箭来校准AIA。探空火箭是一种小型火箭,通常只携带少量仪器,并进行短暂的太空飞行——通常只有15分钟。至关重要的是,探空火箭在地球的大部分大气层之上飞行,使火箭上的仪器能够看到AIA测量到的紫外线波长。这些波长的光被地球大气层吸收,无法从地面测量。为了校准AIA,他们将在探空火箭上安装一个紫外线望远镜,并将这些数据与AIA的测量数据进行比较。然后,科学家可以对AIA数据的任何变化进行调整。 图片显示了2021年AIA在退化校正前(上)和经探空火箭校正后(下)在304埃光下看到的太阳。 影像来源:NASA GSFC 探空火箭的校准方法有一些缺点。探空火箭只能经常发射,但AIA一直在观察太阳。这意味着在每次探空火箭校准之间会有停机时间,校准会有轻微偏差。 “这对深空任务也很重要,因为深空任务没有探测火箭校准的选项,”路易斯·多斯桑托斯博士(Dr. Luiz Dos Santos)说,他是位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心的太阳物理学家,也是这篇论文的主要作者。“我们正在同时解决两个问题。” 虚拟校准 考虑到这些挑战,科学家们决定研究其他校准仪器的方案,并着眼于持续校准。机器学习,一种用于人工智能的技术,似乎是一个完美的选择。 顾名思义,机器学习需要一个计算机程序或算法来学习如何执行其任务。 首先,研究人员需要训练一种机器学习算法来识别太阳结构,以及如何使用AIA数据进行比较。为了做到这一点,他们向算法提供来自探测火箭校准飞行的图像,并告诉它他们需要的正确校准量。在这些例子足够多之后,他们给算法类似的图像,看看它是否能识别出所需正确的校准量。有了足够的数据,算法就能识别出每幅图像需要多少校准量。 因为AIA以多种波长的光线观察太阳,研究人员还可以使用该算法来比较不同波长的特定结构,并加强其评估。 首先,他们会教算法太阳耀斑是什么样子,通过显示AIA所有波长的太阳耀斑,直到它识别出所有不同类型的光中的太阳耀斑。一旦程序能够在没有任何退化的情况下识别太阳耀斑,然后该算法可以确定退化对AIA当前图像的影响有多大,以及每种图像需要校准多少。 “这是件大事,”多斯桑托斯说。“我们不是仅仅在同一波长上识别,而是在不同波长上识别结构。” 这意味着研究人员可以对算法识别的校准更加肯定。事实上,当把他们的虚拟校准数据与探空火箭的校准数据进行比较时,机器学习程序是准确的。 顶部的一排图像显示了自SDO发射以来,AIA的304埃波长波长通道多年来的退化情况。底排图像使用机器学习算法对这种退化进行了校正。 影像来源:Luiz Dos Santos/NASA GSFC 有了这个新程序,研究人员准备在校准火箭飞行之间不断校准AIA的图像,为研究人员提高SDO数据的准确性。 太阳之外的机器学习 研究人员也一直在使用机器学习来更好地了解离地球更近的情况。 由ASTRA LLC和NASA戈达德太空飞行中心首席数据科学家和航空航天工程师瑞安·麦克格纳汉(Ryan McGranaghan)博士领导的一组研究人员使用机器学习来更好地理解地球磁场和电离层之间的联系,电离层是地球上层大气的带电部分。通过对大量数据使用数据科学技术,他们可以应用机器学习技术来开发一个更新的模型,帮助他们更好地理解从太空降雨到地球大气层的带电粒子是如何驱动太空天气。 随着机器学习的进步,它的科学应用将扩展到越来越多的任务。在未来,这可能意味着深空任务——前往那些无法进行校准火箭飞行的地方——仍然可以进行校准,并继续提供准确的数据,即使在离地球或任何恒星越来越远的距离时也是如此。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/artificial-intelligence-helps-improve-nasa-s-eyes-on-the-sun
在瞥见了太阳外层大气中微弱但广泛存在的高温物质后,NASA的探测火箭正在返回寻找更多的物质。这一次,他们携带了一个经过优化的新仪器,可以在更大范围内观察太阳。 这项任务被称为极端紫外线正常入射光谱仪,或简称EUNIS,将从新墨西哥州的白沙导弹发射场发射。发射窗口将于2021年5月18日开启。 EUNIS是一个安装在探空火箭上的仪器套件,探空火箭是一种太空飞行器,在地球大气层上方进行短暂的飞行,然后返回地球。进入太空是很重要的,因为EUNIS在不穿透地球大气层的极紫外光范围内观测太阳。 接下来的飞行是EUNIS仪器的第四次飞行,该团队增加了一个新的通道来测量9至11纳米之间的波长。(可见光波长在380到700纳米之间。)在2013年EUNIS上一次飞行中出现了一个意外的发现之后,新的波长范围引起了人们的注意。 “请原谅我用双关语,但这是一个非常‘热门’的波长区域。”阿德里安·道(Adrian Daw)说,他是NASA戈达德太空飞行中心的空间物理学家,也是EUNIS的首席研究员。 在2013年的飞行中,该团队正在扫描一个活跃的区域——太阳上一个磁性复杂的区域,通常是太阳耀斑和太阳黑子的位置——他们观察到一条铁的光谱线,它失去了26个电子中的18个。要失去这么多电子,它必须被加热到难以置信的高温,比研究小组预期的要高得多。 在2013年的飞行中,NASA的EUNIS探空火箭检查了白线所示区域内来自太阳的光线(强加在美国宇航局太阳动力学观测站的太阳图像上),然后将光线分成不同波长(如左右两侧的线条图像——光谱图所示),以确定在太阳上观察到的物质温度。这些光谱提供了证据来解释为什么太阳的大气层比其表面热得多。 影像来源:NASA / EUNIS / SDO “它是在大约1400万到1600万华氏度的温度下形成的,”杰夫·布罗修斯(Jeff Brosius)说,他是华盛顿特区天主教大学的空间科学家,也是EUNIS团队的成员。“这些离子通常与耀斑有关,但与我们观察到的静态活跃区域无关。” 这些观察结果为长期以来关于太阳外层大气如何变得如此炎热的争论提供了素材。虽然太阳表面的温度在华氏10,000度左右,但其最外层,即日冕,虽然离核心更远,却不知为何要比太阳表面热300倍。 一种关于日冕加热的理论也预测了他们所看到的超热铁。“纳米耀斑”理论声称,日冕是由一系列微小的磁性爆炸加热的,这些磁力爆炸协同工作来加热日冕。这些纳米耀斑通常太小,无法探测到,但应该会留下像他们所看到的那样的极热爆发。 布罗修斯说:“就我个人而言,这种活跃区域中高度电离的铁的广泛辐射将纳米耀斑的解释‘推升’到列表的首位。” 对于即将到来的飞行,EUNIS仪器套件已经被修改,以从同样的电离铁中捕获更明亮的谱线。它还能从失去17个电子的铁中捕捉到类似的能量。 布罗修斯说:“通过观察更强的光谱线,我们希望在比以前更大的区域探测到这些离子发出的微弱辐射。” 这个新的通道是太阳科学的一个首创,因为它被内置到一个叫做成像光谱仪的仪器中。通常情况下,科学家们只能通过一次关注太阳的一个特定点来获得精确的温度曲线,称为光谱。但是为了看到超热铁的扩散,研究团队还需要看到这些温度来自哪里。 “这是我们第一次将这些波长的光谱和空间信息结合起来,”Daw说。“从来没有人以这种方式观察过太阳。” 了解温度,同时还能看到图像,有助于将EUNIS的数据与其他与它共同观测的任务的数据进行比对,包括NASA的界面区域成像光谱仪,NASA的太阳动力学观测站,以及日本航空航天探索机构和NASA的日出卫星任务。 与许多探测火箭任务一样,EUNIS的数据将用于指导和改进其他太空科学任务。NASA的太阳动力学观测站,或称SDO,卫星以几个不同的波长带对太阳进行成像。因为不同的波长对应不同的温度,所以波长测量越精确越好。EUNIS的测量将非常精确地分辨一些特定波长,帮助SDO更好地校准其图像,使科学家更好地了解他们在SDO图像中看到的确切内容。 2013年10月,一个X级耀斑(最强的太阳耀斑分类)活动区域爆发,这是由NASA太阳动力学观测站的望远镜观测到的,该望远镜观测到的光波长为9.4纳米(绿色)。EUNIS的测量将有助于校准这个波长通道,以更精确地确定被观测物质的温度。 影像来源:NASA / SDO EUNIS将由黑布兰特九号探空火箭发射到大约200英里的高度,然后利用降落伞返回地球进行回收。EUNIS团队预计将有大约6分钟的观测时间。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-rocket-chasing-the-source-of-the-sun-s-hot-atmosphere
Active regions on the sun combined to look something like a jack-o-lantern’s face on Oct. 8, 2014. The active regions appear brighter because those are areas that emit more light and energy — markers of an intense and complex set of magnetic fields hovering in the sun’s atmosphere, the corona. This image blends together two sets of wavelengths at 171 and 193 angstroms, typically colorized in gold and yellow, to create a particularly Halloween-like appearance. This image is a blend of 171 and 193 angstrom light as captured by the Solar Dynamics Observatory. Image Credit: NASA/GSFC/SDO 2014年10月8日,太阳上的活跃区域组合在一起看起来像一个南瓜灯的脸。活动区域显得更亮,因为它们是发出更多光和能量的区域-强烈而复杂的一组磁场的标志盘旋在太阳的大气层—日冕中。这张照片将两组波长分别为171埃和193埃的光线混合在一起,颜色通常为金色和黄色,营造出一种特别万圣节的氛围。 这张照片是由太阳动力学观测台拍摄的171埃和193埃的光线混合而成。 图片来源: NASA/GSFC/SDO
2020年2月,美国国家航空航天局(NASA)的太阳动力学观测台(Solar Dynamics Observatory,SDO)迎来了在太空的第10年。在过去十年间,这艘航天器一直在对太阳进行观测,研究如太阳活动是如何产生以及太阳是如何驱动空间天气的。空间天气是一个动态的系统,会影响整个太阳系,包括地球。 自2010年2月11日发射升空以来,SDO已经收集了数百万张太阳的科学图像,使科学家们对其运转有了新的见解。SDO对太阳的测量 – 从太阳内部结构到大气、磁场以及能量输出 – 都非常有助于增进我们对它的了解。SDO的图像也变得具有标志性 – 如果你曾经看到过太阳活动的特写,则很可能就是SDO所拍摄的图像。 SDO在太空中的漫长职业生涯使它得以见证了几乎一整个太阳周期 – 为期11年的太阳活动周期。以下是SDO多年来取得的一些突出成就: 1)太阳耀斑 SDO已经观测到无数惊人的耀斑 – 太阳表面等离子体的剧烈爆发 – 其中许多已经成为太阳剧烈活动的标志性图像。最初的一年半中,SDO观测到近200次太阳耀斑,使科学家们发现了“后期耀斑”(late phase flare)模式。他们发现其中约15%在最初的耀斑发生几分钟到几小时后产生“后期耀斑”。通过这项研究,科学家们对太阳爆发时产生了多少能量有了更好的了解。 2)太阳龙卷风 2012年2月,SDO拍摄到了太阳表面奇怪的等离子体龙卷风的图像。后来的观测发现,这些等离子体龙卷风的旋涡状结构由太阳表面的磁场形成,能够以高达每小时18.6万英里的时速在太阳表面上肆虐。相比之下,地球龙卷风的时速通常只能达到最高每小时300英里。 [rml_read_more] 这段视频是由NASA的SDO航天器拍摄的图像拼接而成,显示了30个小时期间的潜在等离子体龙卷风。 版权:: NASA戈达德太空飞行中心 3)大尺度日冕波(又称EIT波) 太阳表面汹涌的等离子体海洋能够产生巨大的波浪,以高达每小时300万英里的速度在太阳表面移动。太阳和太阳风层探测器(Solar and Heliospheric Observatory,SOHO)首次发现了这些波,并以SOHO搭载的极紫外成像望远镜(Extreme-ultraviolet Imaging Telescope,EIT)将其命名为EIT波。2010年,SDO对EIT波进行了高分辨率成像。这些观测首次显示了EIT波是如何在太阳表面上移动的。科学家们推测这些波是由日冕物质抛射引起的,日冕物质抛射将太阳表面的等离子云抛射出太阳并进入太阳系。 4)彗星 这些年来,SDO观测到两颗掠日彗星。2011年12月,科学家们目睹了洛夫乔伊彗星(Comet Lovejoy)在距离太阳表面51.6万英里的高空成功地经受住了高温炙烤。而2013年的伊森彗星(Comet ISON)则没能幸免。通过诸如此类的观测,SDO为科学家们提供了有关太阳与彗星相互作用的新信息。 如上所示,洛夫乔伊彗星经过一个小时飞行,达到与太阳最近的距离后,从太阳的右侧飞走。通过追踪彗星如何与太阳的大气、日冕相互作用,以及来自彗尾的物质如何沿着太阳的磁场线移动,科学家们希望能对日冕有更多的了解。该视频由SDO在波长171埃的极紫外波段拍摄,通常以黄色显示。 版权:NASA / SDO 5)全球环流 由于没有固体表面,整个太阳由于试图逃逸的强烈热量和太阳的旋转而不断流动。在太阳中纬度地区,存在一种被称为“Meridonial circulation”的大规模环流模式。SDO的观测结果显示,这些环流比科学家们最初认为的要复杂得多,而且与太阳黑子的产生有关。这些环流模式或许还可以解释为什么有时候太阳黑子在太阳的一个半球比另一个半球聚集得更多。 6)预测未来 日冕物质抛射(coronal mass ejections,CMEs)和太阳风(solar wind)疾驶通过太阳系。当它们与地球的磁场相互作用时,会驱动空间天气,这可能会对航天器和宇航员造成危险。利用来自SDO的数据,NASA的科学家们对CME在穿越太阳系时的路径进行了建模,以预测它对地球的潜在影响。太阳观测的长基线也帮助科学家形成了更多的机器学习模型(machine-learning models),旨在预测太阳何时可能发生CME事件。 7)日冕暗化 太阳稀薄超高温的外层大气(日冕)有时会变暗。研究日冕暗化(coronal dimming)现象的科学家发现,日冕暗化与CMEs有关。CMEs是导致严重空间天气事件的主要原因,这些极端天气事件会破坏卫星并对宇航员造成伤害。通过对SDO观测到的大量事件进行统计分析,科学家们得以计算出对地日冕物质抛射(Earth-directed CMEs)的质量和速度,这是CMEs中最危险的类型。通过将日冕暗化与CMEs的规模联系起来,科学家们希望能够研究其他恒星周围的空间天气效应,因为这些恒星距离地球太远,无法直接测量它们的CMEs。 8)太阳周期的起始 经过10年的观测,SDO现在已经观测到将近完整的一个为期11年的太阳周期。SDO的观测始于第24个太阳活动周期的初期,它观测到太阳活动逐渐增强达到太阳活动极大期(solar maximum),然后逐渐减弱进入目前所处的太阳活动极小期(solar minimum)。这些多年观测帮助科学家们了解一个太阳周期结束和下一个太阳周开始的信号。 9)极区冕洞 有时,太阳的表面会出现大片暗黑区域,被称为冕洞(coronal holes),冕洞在极紫外SDO图像显得较暗。冕洞的出现与太阳磁场有关,遵循太阳周期,在太阳活动极大期增加。在太阳的顶部和底部形成的冕洞,被称为极区冕洞(polar coronal holes)。SDO科学家们能够利用极区冕洞的消失来确定太阳磁极何时反转 – 这是太阳何时达到太阳活动极大期的关键标志。 这幅图由NASA的SDO于2015年3月16日拍摄,其中显示了两片暗色区域,即冕洞。位于下方的极区冕洞是几十年来观测到的最大的冕洞之一。 版权:NASA / SDO 10)新型磁爆炸 2019年12月,SDO的观测令科学家们发现了一种全新类型的磁爆(magnetic explosion),称作自发磁重联(spontaneous magnetic reconnection,与之前所观测到的更为普遍的磁重联形式相对),帮助证实了一个已有几十年历史的理论。同时,或许还能帮助科学家们理解为什么太阳大气如此炎热,更好地预测空间天气,并引领受控核聚变和实验室等离子体实验领域的突破。 NASA的SDO所拍摄的图中首次显示了由太阳日珥引起的强制磁重连(Forced magnetic reconnection)现象。这幅图显示的是于2012年5月3日所拍摄的太阳,其中的插图显示了由SDO的大气成像仪(Atmospheric Imaging Assembly)拍摄到的磁重连现象的特写,其中标志性的X形特征清晰可见。 版权:NASA / SDO /Abhishek Srivastava/ 印度理工学院瓦拉纳西分校(IIT,BHU) SDO上搭载的所有仪器仍处于良好状态,在未来10年仍有可能可以继续发挥作用。 NASA的SDO每12秒捕获10种不同波长的太阳图像,这提供了前所未有的清晰图像,了解太阳上的大爆炸是如何演化和爆发的。图像也很迷人,使人可以透过太阳的大气层,即日冕,观看持续不断的太阳物质“芭蕾舞”。今年是SDO发射十周年,也是其观测太阳第十年的开始。 版权:NASA戈达德太空飞行中心 SDO将在其第10年迎来ESA和NASA联合进行的新任务 – 太阳轨道飞行器(Solar Orbiter)任务。通过倾斜轨道,太阳轨道飞行器将可以瞥见SDO观测有限的极地地区。太阳轨道飞行器还搭载了辅助性设备,以使两项任务能够共同创建太阳的可见表面以下的内部结构的3D图像,使科学家对未来几年的太阳活动有更深入的了解。 来源:https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/ten-things-we-ve-learned-about-the-sun-from-nasa-s-sdo-this-decade
NASA’s Solar Dynamic Observatory, or SDO, was the first mission to be launched for NASA’s Living With a Star (LWS) Program, and is designed to understand the causes of solar variability and its impacts on Earth. SDO launched on February 11, 2010, on its journey to help us understand the Sun’s influence on Earth and Near-Earth space by studying the solar atmosphere on small scales of space and time and in many wavelengths simultaneously. SDO’s goal is to understand, driving towards a predictive capability, the solar variations that influence life on Earth and humanity’s technological systems by determining how the Sun’s magnetic field is generated and structured, and how this stored magnetic energy is converted and released into the heliosphere and geospace in the form…