Cnbeta 01月15日
欧空局太阳轨道器将25幅高分辨率图像合成 揭秘太阳新面貌
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欧空局的太阳轨道器通过25张高分辨率图像拼接,展现了太阳的惊人细节。这张马赛克照片不仅展示了太阳表面的太阳黑子和颗粒,还帮助我们更深入地了解太阳的动力学。太阳轨道器在2023年3月到达中点,利用偏振和日震成像仪(PHI)拍摄了这些图像。可见光下的太阳光球层,温度在4500到6000°C之间,是太阳辐射的主要来源。太阳的对流区内,炙热的等离子体翻腾,与地球地幔相似。这幅图像的分辨率约为每像素175公里,为研究太阳提供了宝贵的数据。

☀️ 太阳轨道器利用偏振和日震成像仪(PHI),拍摄了25张高分辨率图像,并拼接成一幅令人惊叹的太阳表面马赛克图,展示了太阳光球层的细节,包括太阳黑子和颗粒。

🌡️ 太阳光球层是太阳几乎所有辐射的来源,温度在4500到6000°C之间,其下方是炙热的等离子体在对流区翻腾,这与地球地幔中的岩浆活动类似,揭示了太阳内部的动态过程。

🔭 太阳轨道器采用特殊的椭圆轨道,使其能够接近太阳至4200万公里,并配备了极紫外成像仪(EUI)和测极与日震成像仪(PHI)等仪器,以探测太阳的动态,并生成高分辨率图像。

🛰️ 拼接后的马赛克图像分辨率达到每像素175公里,虽然不及地面望远镜的更高分辨率,但由于大气湍流限制,地面望远镜无法拍摄到如此大规模的太阳全景图,这使得太阳轨道器拍摄的图像具有独特的科学价值。

欧空局太阳轨道器将 25 幅高分辨率图像合成在一起,提供了一个令人惊叹的太阳新面貌。这张马赛克照片提供了太阳表面的细节,包括太阳黑子和颗粒,增强了我们对太阳动力学的了解。

这幅图像显示了可见光下的太阳。 它是由太阳轨道器航天器上的偏振和日震成像仪(PHI)于 2023 年 3 月 22 日拍摄的。 您看到的是太阳的可见光表面,也称为光球层。 太阳的几乎所有辐射都来自这一层,其温度在 4500 到 6000 °C 之间。 在它的下面,炙热、致密的等离子体在太阳的"对流区"中搅动,与地球地幔中的岩浆并无二致。 图片来源:ESA & NASA/太阳轨道器/PHI 小组

我们的太阳是太阳系中心的恒星,长期以来一直是人们通过地面望远镜和空间观测站观察和研究的对象。 欧洲航天局(ESA)的太阳轨道器(Solar Orbiter)一直在靠近太阳,捕捉前所未有的清晰图像。

2023 年 3 月,该航天器到达中点,拍摄了 25 幅单独的图像,随后将这些图像拼接在一起,形成了一幅令人惊叹的高分辨率马赛克图像。 通过这幅细节丰富的图像,观众可以放大观察太阳表面的单个颗粒,即太阳光层。

虽然与地球相比,太阳的体积庞大,但与其他恒星相比,它的大小却相当一般。 太阳通过核聚变为我们星球上的生命提供能量,核聚变是太阳核心深处的一个过程,氢原子在这个过程中融合成氦,以热和光的形式释放出巨大的能量。

与其他恒星一样,太阳是一个巨大的带电气体球体,表面温度约为 5500°C。 它的直径达到惊人的 139 万公里,与地球的平均距离为 1.5 亿公里,包含了太阳系总质量的 99%。 这种巨大的质量产生了引力,使行星、小行星和彗星在轨道上运行了 46 亿年。

艺术家的概念图显示太阳轨道器靠近太阳。 图片来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心概念图像实验室

毫无疑问,太阳是我们天空中最耀眼的天体,因此它成为众多研究的目标也就不足为奇了。 欧空局的太阳轨道器就是其中的一个天基观测站,它已经开始揭开离我们最近的恒星的一些神秘面纱。 它于 2020 年 2 月发射升空,旨在捕捉太阳两极的图像,同时测量其磁场和太阳风。 太阳轨道器所遵循的轨道非常特别,是一个椭圆形轨道,可将它带到距离太阳 4200 万公里的范围内。

太阳轨道器上的仪器用于探测太阳的动态。 其中最令人兴奋的是那些旨在直接观测太阳的仪器,包括极紫外成像仪(EUI)和测极与日震成像仪(PHI),这些仪器与其他星载仪器相结合,可以生成一些令人难以置信的高分辨率图像。 随着太阳轨道飞行器已经飞到太阳的一半,欧空局发布了一张我们最近的恒星的令人惊叹的新图像,该图像来自 EUI 和 PHI 的数据。

拍摄这些图像时,太阳轨道器距离太阳7400万公里(水星距离太阳约5000万公里),距离太近,无法拍摄到整颗太阳的图像。 因此,太阳轨道器在几个小时内拍摄了 25 幅图像,然后将它们拼接在一起,形成了刚刚发布的马赛克图像。 最终结果可以在这里看到,每个像素的分辨率约为 175 公里。 以前的观测已经更深入,例如特内里费岛上的格雷戈尔太阳望远镜的分辨率仅为每个像素 50 公里,但这只是太阳的一小部分。

由于大气层中的湍流导致无法将足够的图像拼接在一起,因此不可能获得大的马赛克图像。 这幅图像令人惊叹。 如果放大,你可以看到太阳光球上的颗粒纹路,甚至可以看到一些超高分辨率的太阳黑子。

改编自最初发表于Universe Today的一篇文章。

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