前所未见的漩涡在太阳上旋转

世界上最大的太阳望远镜和先进的计算机模拟揭示了正在重塑我们对太阳的理解的漩涡。在太阳的可见表面上,热等离子体不断上升、冷却和下沉。在这些搅动区域的边缘,研究人员现在已经解决了微小的漩涡结构,这可能有助于解释太阳如何扭曲、存储、[...]

来源:SciTech日报

世界上最大的太阳望远镜和先进的计算机模拟揭示了正在重塑我们对太阳的理解的漩涡。

在太阳的可见表面上,热等离子体不断上升、冷却和下沉。在这些搅动区域的边缘,研究人员现在已经解决了微小的漩涡结构,这可能有助于解释太阳如何扭曲、存储和传输磁能。

等离子体涡流是通过世界上最大的太阳望远镜——夏威夷国家科学基金会丹尼尔·K·井上太阳望远镜(NSF Daniel K. Inouye Solar Telescope)的观测与先进的计算机模拟相结合而揭示的。这项工作涉及来自美国国家科学基金会国家太阳天文台(NSF NSO)、德国马克斯·普朗克太阳系研究所(MPS)和美国高海拔天文台(HAO)的研究人员。

观察这些结构需要分辨直径仅约 20 公里的特征。研究人员使用了 MPS 提供的宽带成像相机,而 MPS 科学家兼合著者 Michiel van Noort 则为观察以及图像处理和恢复做出了贡献。

“为了探测漩涡,我们需要解析太阳表面约 20 公里大小的结构。这甚至是世界上最大的太阳望远镜和最先进的模拟所能达到的极限。”MPS 科学家、新出版物的合著者 Michiel van Noort 说道,他为观测做出了贡献,并进行了数据缩减和图像恢复。

颗粒边缘出现微小漩涡

新可见的结构沿着颗粒边界形成,这些特征密集地覆盖了太阳表面,直径大约为 500 到 2,000 公里。总的来说,这些颗粒形成了称为日光粒化的模式。

一些边缘的宽度仅超过 20 公里。从地球上看,解析如此规模的太阳特征相当于在 180 公里外识别一枚一欧元硬币。