太阳大气是一个湍流和磁化的环境,磁能的释放很容易表现为整个电磁频谱的发射。太阳射电发射在射电天空中占主导地位,最亮的太阳射电爆发是通过等离子体发射过程产生的。发射具有复杂的频率-时间结构,其中许多特征尚待理解。使用低频阵列 (LOFAR) 射电望远镜进行观测(van Haarlem 等人 [...]Suli Ma 等人的后 LOFAR 成像光谱揭示了日冕中的尖峰状重复射电爆发对,首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。div>
太阳射电天文学家习惯将 IV 型爆发视为喷发活动的长余辉:宽带连续体,通常是极化的,由喷发后磁结构中捕获的高能电子产生。但“长”通常意味着几分钟到几小时,有时在特殊情况下会更长。 Krupar 等人报道了该事件。 2026 年将改变这一规模。 Vratislav Krupar 等人在近 19 天的时间里观察到了约 0.5 至 3 MHz 之间的 IV 型连续谱,来自 19 天的太阳射电爆发:外日冕中的同向旋转射电储库。首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。
NASA Detects Bizarre Solar Radio Burst That Wouldn’t Stop
太阳释放出一种奇怪的无线电信号,该信号连续传播了 19 天,让 NASA 的科学家们大吃一惊。对于 NASA 科学家来说,2025 年 8 月检测到的太阳射电爆发最初似乎是一次正常的太阳事件。这些爆发是由高能粒子与太阳磁场相互作用引起的,通常持续 [...]
Sun Just Let Out the Longest Radio Burst We've Seen
马克·汤普森 (Mark Thompson),今日大学 太阳并不以安静着称。它每秒爆炸出相当于 1000 亿颗核弹的能量,通常会抛出数十亿吨云......
Mysterious Signals Keep Coming From Space. Scientists May Finally Know Why
一对相互作用的恒星可能有助于天文学家解码一类罕见的重复射电爆发。 ASKAP J1745 是新发现的重复射电爆发源,似乎来自锁定在彼此附近轨道上的两颗恒星。近年来,天文学家一直试图解释被称为长周期瞬变的奇怪射电闪光,[...]
III 型太阳射电爆发在无线电动态光谱上表现为特征频率漂移特征,是由源自太阳活动区域并通过日冕和行星际介质传播的高能电子束产生的。早期低频航天器对行星际 III 型爆发的观测促使人们努力通过行星际介质定位和跟踪观测到的射电源区域。由于没有行星际航天器的成像能力,Michael Reiner 根据底层电子激励器束运动学确定的许多后行星际 III 型射电发射位置首次出现在 CESRA:欧洲太阳射电天文学家社区。