С новейшим обновлением телескоп получил возможность создавать исключительно чёткие изображения тончайших деталей в солнечной короне — обширной и раскалённой атмосфере, окружающей Солнце.
Об этом сообщает портал IFL Science.
Солнечная корона остается одной из самых загадочных областей для исследователей, изучающих нашу звезду. Её температура достигает миллионов градусов, что в сотни раз выше температуры нижних слоев Солнца — факт, который долгое время ставил ученых в тупик.
Механизмы, вызывающие это необычное температурное расхождение, до сих пор полностью не раскрыты. Однако только недавно, благодаря современным методам наблюдения, ученые начали получать достаточно данных, чтобы приблизиться к пониманию происходящих там процессов.
Астрономы отмечают, что в солнечной короне формируется солнечный ветер и другие явления, которые существенно влияют на космическую погоду в межпланетном пространстве. Поэтому очень важно иметь максимально чёткое наблюдение за короной.
Благодаря новой адаптивной оптической системе телескоп GST теперь способен получать самые четкие изображения, эффективно устраняя размытость, вызванную атмосферой Земли. Эта технология позволила запечатлеть видео коронального дождя — процесса, при котором конденсированная плазма возвращается обратно на Солнце.
"Турбулентность в воздухе серьезно ухудшает изображения объектов в космосе, таких как наше Солнце, которые видны через наши телескопы. Но мы можем это исправить. Адаптивная оптика похожа на прокачанный автофокус и оптическую стабилизацию изображения в камере вашего смартфона, только она исправляет ошибки в атмосфере, а не дрожащие руки пользователя", — отметил Дирк Шмидт, астроном по адаптивной оптике в Национальной солнечной обсерватории.
За последние двадцать лет адаптивная оптика получила широкое применение в астрономии, включая солнечные телескопы, используемые для наблюдений за Солнцем. Однако при попытках исследовать самый край солнечной короны учёные столкнулись с трудностями: атмосфера Земли оставалась главным ограничивающим фактором, мешая достичь разрешения лучше 1000 километров — показателя, установленного еще 80 лет назад.
По словам Томаса Риммеле, ведущего специалиста, разработавшего первую работающую адаптивную оптическую систему для наблюдений за Солнцем, новая адаптивная корональная оптика устраняет многолетний пробел в разрешающей способности и позволяет получать изображения структур в солнечной короне с детализацией до 63 километров — что соответствует теоретическому пределу 1,6-метрового солнечного телескопа Гуда.
Ранее "Курсор" писал, что в период с 13 на 14 мая в области AR4087 был зафиксирован мощный выброс энергии на Солнце — вспышка класса X2.7. Эта категория относится к числу самых мощных в классификации солнечных вспышек, где каждая ступень отражает рост интенсивности в десять раз по сравнению с предыдущей.