
6月1日,美国宇航局的太阳动力学观测站捕捉到了两个太阳耀斑的图像——在图像中心附近可以看到明亮的闪光。这些图像显示了极紫外光的一个子集,它突出了耀斑中极热的物质,并以蓝色和金色着色。来源:美国国家航空航天局/ SDO
美国国家航空航天局docu2024年6月1日,美国宇航局发射了两枚强烈的太阳耀斑,这可能会影响地球上的通信和电力系统。
星期六,2024年6月1日,太阳发射了两个强大的x级太阳耀斑。第一次被归类为X1.4级,在美国东部时间凌晨4点48分达到峰值。第二次被归类为X1.0级,在下午2点36分达到峰值。这两个事件的图像都是由美国宇航局的太阳动力学观测站拍摄的,该观测站一直在监测太阳。
太阳耀斑
太阳耀斑是太阳发出的强烈辐射,特别是在太阳黑子周围磁场强烈集中的活跃区域。当积聚的磁能突然以辐射的形式在几乎整个电磁频谱中释放出来——从无线电波到x射线和伽马射线,这些耀斑就发生了。
太阳耀斑的强度分为C、M、X三类,其中C为最弱,X为最强。每一类都有从1到9的等级,这进一步量化了耀斑的强度。x级耀斑可以对地球造成严重破坏,影响卫星通信、导航系统和电网。
太阳耀斑通常与日冕物质抛射(cme)有关,这是太阳活动的另一种形式,数十亿吨的太阳粒子被喷射到太空中。这可能会导致地磁风暴,当与地球磁场相互作用时,可能会产生壮观的极光,或北极光和南极光。
了解太阳耀斑对于预测空间天气事件至关重要,这有助于准备和保护地球上的技术系统和基础设施免受这些太阳现象的潜在不利影响。
围绕地球运行的SDO卫星的概念图。来源:美国国家航空航天局
美国宇航局的太阳动力学观测站
美国国家航空航天局的太阳动力学观测站(SDO)是一项致力于了解太阳对地球和近地空间的影响的任务,它同时在小尺度的空间和时间以及许多波长上研究太阳大气。SDO于2010年2月11日发射,是NASA“与恒星共存”(LWS)计划的一部分。
天文台配备了一套仪器,提供观测,从而更全面地了解驱动地球环境变化的太阳动力学。探测器上的主要仪器之一是大气成像组件(aiA),它可以在多个波长下拍摄太阳日冕和色球的高分辨率图像,以便更好地了解太阳辐射的输出及其对大气的影响。
另一个重要的仪器是日震和磁成像仪(HMI),它绘制太阳磁场图,并利用日震学研究太阳不透明表面下的太阳动力学细节。与此同时,极端紫外线变异性实验(EVE)以前所未有的精度测量太阳的紫外线输出,这对于理解地球电离层和热层的变化至关重要。
通过提供几乎连续的数据流,SDO在我们预测空间天气事件的能力中起着至关重要的作用,有助于减轻其对天基和地面技术系统的影响。SDO的详细观测有助于提高我们对太阳大气活动及其对空间天气影响的认识。








