8 月 8 日消息,8 月 5 日发表在《自然》的论文中,天文学家公布了迄今太阳可见表面最高分辨率的观测结果。
查询公开资料,太阳的可见表面又称光球,是太阳对可见光变得不透明的表层。这一层产生的光子通过其上方透明的太阳大气层逃离太阳,成为太阳辐射,即阳光。
作为太阳大气的“底色”,光球布满了直径约 1000 公里的对流元胞“米粒组织”,米粒的暗隙之间,则点缀着大量承载磁场的细小亮点,这些奇特的结构被认为是能量注入外层日冕的通道,也是理解日冕加热、太阳风起源等关键难题的入口。
该研究由美国国家太阳天文台(NSO)的 David Kuridze、Friedrich Woeger 及其同事推进,利用位于夏威夷的井上太阳望远镜,获取了具有迄今最高空间分辨率的太阳可见表面观测结果。
井上太阳望远镜于 2022 年正式投入科学运行,其坐落于夏威夷毛伊岛哈莱阿卡拉山顶,主镜口径 4 米,是目前全球最大的光学太阳望远镜。
在此前的可见光宽带成像观测中,该望远镜已实现 20~30 公里级的空间分辨率,刷新了人类对太阳光球精细结构的认知。
该研究观测了一处靠近太阳黑子的磁活跃区域,在新的高分辨率图像中,太阳表面主要呈现带状和涡旋状结构。
美国国家科学基金会( NSF)的丹尼尔 · 井上太阳望远镜(Daniel K. Inouye Solar Telescope)拍摄的太阳表面特写照片显示了太阳黑子群周围的磁场活动。(VTF / KIS / NSF / NSO / AURA)
研究团队认为,新发现的特征与开尔文-亥姆霍兹不稳定性有关,这是一种经典流体动力学现象,当两种流体以不同速度互相掠过时会形成波浪状结构。这是首次获得证据表明太阳表面存在这一现象。