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由井上太阳望远镜在416纳米波长下拍摄的、有史以来分辨率最高的太阳表面(光球层)图像。在太阳米粒组织的边缘,该图像显示出具有漩涡运动的流苏状结构。图片来源:NSFNSOAURAMPS
世界上最大的太阳望远镜和先进的计算机模拟揭示了正在重塑我们对太阳认知的涡流。
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在太阳的可见表面,炽热的等离子体不断上升、冷却和下沉。在这些翻腾区域的边缘,研究人员如今已分辨出微小的漩涡结构,这些结构或许有助于解释太阳如何扭曲、储存和传输磁能。
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等离子体涡旋是通过位于夏威夷的美国国家科学基金会丹尼尔K井上太阳望远镜(世界最大的太阳望远镜)的观测,结合先进的计算机模拟发现的。这项研究由美国国家科学基金会国家太阳天文台(NSFNSO)、德国马克斯普朗克太阳系研究所(MPS)和美国高空天文台(HAO)的研究人员参与。
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观测这些结构需要分辨出跨度仅约20公里的特征。研究人员使用了由MPS提供的宽带成像相机,而MPS科学家兼合著者MichielvanNoort则为观测以及图像的处理和修复做出了贡献。
为了探测这些涡旋,我们需要解析太阳表面约20公里大小的结构。这甚至达到了世界上最大的太阳望远镜和最先进的模拟技术所能实现的极限,MPS科学家、这项新研究的合著者米歇尔范诺尔特表示,他除了其他工作外,还参与了观测,并进行了数据处理和图像恢复。
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井上太阳望远镜拍摄的太阳表面图像,其空间分辨率达到了前所未有的约20公里。放大的面板展示