UT: анализ корональных дыр улучшает прогнозирование космической погоды


Фото: Global Look Press/Silas Stein

Найден ключ к точным прогнозам солнечных бурь

Исследователи из Университета штата Нью-Мексико (NMSU) Хагендра Катувал и Джеймс МакЭтир установили, что дисбаланс магнитных полей в корональных дырах Солнца оказывает прямое воздействие на скорость солнечного ветра. Данное открытие позволит делать более точные прогнозы геомагнитных бурь на Земле. Результаты работы были опубликованы в журнале Universe Today (UT).

Астроном Джеймс МакЭтир

Области с открытыми силовыми линиями находятся в дисбалансе. Частицы легче улетают, поэтому солнечный ветер будет быстрым и плотным. Хагендра создал набор параметров, которые теперь позволяют нам определить, что мы подразумеваем под словом «дисбаланс».

Специалисты изучили информацию, собранную обсерваторией солнечной динамики (SDO) за предыдущие годы, детально рассмотрев свойства 70 корональных дыр. Эти структуры представляют собой затемненные участки солнечной короны, где плотность плазмы значительно ниже. Оказалось, что почти 88% из этих объектов демонстрируют серьезное магнитное неравновесие. Именно из-за «открытых» силовых линий поля заряженные частицы намного стремительнее уходят от поверхности звезды, создавая потоки с высокой скоростью.

Авторы научной работы акцентируют внимание на том, что осознание принципов зарождения таких потоков имеет критическое значение для технологий на нашей планете. Быстрый солнечный ветер, достигая земной атмосферы, способен нарушать функционирование навигационного оборудования GPS, ухудшать качество радиосвязи, а также создавать помехи для авиационной отрасли и электросетей.

Астроном Хагендра Катувал

Я выбрал для изучения корональные дыры, потому что считается, что они являются источником быстрого солнечного ветра. Меня увлекли простые, но фундаментальные вопросы. Действительно ли солнечный ветер, который мы измеряем вблизи Земли, исходит из корональных дыр? Как их магнитная структура порождает этот быстрый солнечный ветер?

Со слов ученого, отслеживание вариаций в магнитных условиях позволит улучшить модели прогнозирования космической погоды. В перспективе Катувал намерен задействовать мощности солнечного телескопа имени Даниэля К. Иноуэ в США, чтобы провести детальный анализ причин возникновения магнитного неравновесия.

Помимо этого, 17 марта издание Phys.org рассказало о находке источника магнитного двигателя Солнца, расположенного на глубине 200 тысяч километров. Как пояснили эксперты, такоклин выступает в роли раздела между нестабильной внешней конвективной областью, где плазма активно перемешивается и поднимается, и расположенной ниже невозмутимой лучистой зоной. Они утверждают, что на рубеже такоклина скорость вращения светила скачкообразно изменяется, что вызывает мощные сдвиговые течения, генерирующие магнитные поля.