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NASA探空火箭再發(fā)射以追蹤太陽(yáng)熱大氣層的神秘來(lái)源

發(fā)布時(shí)間:2021-08-20 09:51:29來(lái)源:cnBeta

  據(jù)外媒報(bào)道,在瞥見(jiàn)了太陽(yáng)外層大氣中微弱但廣泛存在的過(guò)熱物質(zhì)后,NASA 的一枚探空火箭返回以尋找更多。這一次,它攜帶了一種經(jīng)過(guò)優(yōu)化的新儀器進(jìn)而可以在太陽(yáng)更廣闊的區(qū)域內(nèi)觀察它。這項(xiàng)任務(wù)被稱為極端紫外線常規(guī)入射光譜儀(Extreme Ultraviolet Normal Incidence Spectrograph,簡(jiǎn)稱 EUNIS)于 2021 年 5 月 18 日上午 11 時(shí) 30 分在新墨西哥州的白沙導(dǎo)彈靶場(chǎng)成功發(fā)射。

  NASA 的 Black Brant IX 探空火箭攜帶有效載荷到達(dá)了 208.4 英里(335.4 公里)的最高點(diǎn),然后通過(guò)降落傘降落。有效載荷已經(jīng)定位并取回。初步跡象表明,設(shè)備系統(tǒng)按照計(jì)劃運(yùn)行并收到了數(shù)據(jù)。

  EUNIS 是安裝在探空火箭上的一套儀器,探空火箭則是一種太空運(yùn)載工具,它在返回地球之前會(huì)在地球大氣層上空進(jìn)行短暫飛行。進(jìn)入太空是很重要的,因?yàn)?EUNIS 在不穿透地球大氣層的極紫外光范圍內(nèi)觀測(cè)太陽(yáng)。

  這是 EUNIS 儀器執(zhí)行的第四次飛行,在這次飛行中,研究小組增加了一個(gè)新通道--用于測(cè)量波長(zhǎng)在 9 到 11 納米之間的波。據(jù)悉,科研人員在 2013 年 EUNIS 的一次飛行中意外發(fā)現(xiàn)了新的波長(zhǎng)范圍,從而引發(fā)關(guān)注。

  NASA 戈達(dá)德太空飛行中心的空間物理學(xué)家、EUNIS 的首席研究員 Adrian Daw 表示:“請(qǐng)?jiān)忂@個(gè)雙關(guān)語(yǔ),但這是一個(gè)非常‘熱’的波長(zhǎng)區(qū)域,它值得被研究。”

  據(jù)了解,在 2013 年的飛行中,研究小組正在掃描一個(gè)活躍區(qū)域--太陽(yáng)上的一個(gè)磁性復(fù)雜區(qū)域,通常是太陽(yáng)耀斑和太陽(yáng)黑子的位置--當(dāng)他們觀察到一條鐵的譜線時(shí)它失去了 26 個(gè)電子中的 18 個(gè)。要失去這么多代表其必須被加熱到難以置信的高溫,這比團(tuán)隊(duì)預(yù)期的要高得多。

  “它是在約 1400 萬(wàn)到 1600 萬(wàn)華氏度之間形成的,”位于華盛頓特區(qū)的天主教大學(xué)空間科學(xué)家、EUNIS 團(tuán)隊(duì)成員 Jeff Brosius 指出,“雖然這些離子通常跟耀斑有關(guān),但與我們所觀察到的靜止活躍區(qū)域不同。”

  這些觀測(cè)結(jié)果為長(zhǎng)期存在的關(guān)于太陽(yáng)外層大氣如何變得如此炎熱的爭(zhēng)論提供了素材。雖然太陽(yáng)表面的溫度在華氏 10000 度左右,但它的最外層也就是日冕不知怎么的溫度卻高出了 300 倍--盡管它離核心更遠(yuǎn)。

  一種日冕加熱理論也預(yù)測(cè)了他們看到的超熱鐵。“納米耀斑”理論稱,日冕是由一系列微小的磁爆炸加熱的,這些磁爆炸會(huì)協(xié)同加熱日冕。雖然這些納米耀斑通常因太小而無(wú)法被探測(cè)到,但應(yīng)該會(huì)留下像他們看到的那樣的極熱爆發(fā)。

  Brosius 表示:“就我個(gè)人而言,活躍區(qū)域中高度電離的鐵的廣泛發(fā)射將納米耀斑的解釋推到了榜首。”

  在這次最新的飛行中,研究人員對(duì) EUNIS 的儀器套件進(jìn)行了修改從而使其從同樣的電離鐵中捕捉到了更明亮的光譜。另外,它將捕獲了失去 17 個(gè)電子的鐵的線,這些線的溫度幾乎一樣高。

  Brosius 稱:“通過(guò)觀察更強(qiáng)的線,我們希望在比以前更寬的區(qū)域內(nèi)探測(cè)到這些離子的微弱發(fā)射。”

  這個(gè)新通道是太陽(yáng)科學(xué)的第一個(gè)通道,因?yàn)樗鼉?nèi)置在一個(gè)叫做成像光譜儀的儀器中。通常情況下,科學(xué)家只能通過(guò)一次聚焦太陽(yáng)的一個(gè)特定點(diǎn)來(lái)獲得精確的溫度分布圖,即光譜。但為了觀察超超熱鐵的擴(kuò)散,該團(tuán)隊(duì)還需要了解這些溫度來(lái)自哪里。

  “這是我們第一次將這些波長(zhǎng)的光譜和空間信息結(jié)合起來(lái)。從來(lái)沒(méi)有人那樣看太陽(yáng),”Daw 說(shuō)道。

  知道溫度是多少并同時(shí)看到圖像有助于將 EUNIS 的數(shù)據(jù)跟其他與它共同觀測(cè)的任務(wù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行校準(zhǔn),包括 NASA 的界面區(qū)域成像光譜儀、NASA 的太陽(yáng)動(dòng)力學(xué)天文臺(tái)、JAXA 和 NASA 的 Hinode 衛(wèi)星任務(wù)。

  像許多探空火箭任務(wù)一樣,EUNIS 的數(shù)據(jù)將用于通知和改進(jìn)其他空間科學(xué)任務(wù)。NASA 的太陽(yáng)動(dòng)力學(xué)觀測(cè)站(SDO)使用衛(wèi)星拍攝了幾個(gè)不同波段的太陽(yáng)圖像。由于不同的波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)不同的溫度,波長(zhǎng)測(cè)量越精確越好。EUNIS 的測(cè)量將能非常精確地解析一些特定波長(zhǎng)、幫助 SDO 更好地校準(zhǔn)其圖像并讓科學(xué)家更好地了解他們?cè)?SDO 圖像中所看到的東西。
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