Loading...

Neal Spence / Flickr

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали новый метод DIRECD (Dimming InfeRred Estimate of CME Direction). Он предсказывает направление распространения коронального выброса массы на ранних стадиях. С помощью 2D-снимков Солнца в ультрафиолете ученые сделают стабильнее работу спутниковой связи, энергосетей, авиакомпаний и других отраслей, зависящих от солнечной активности. Исследование опубликовано на сайте препринтов arxiv.org, сообщает пресс-служба Сколтеха.

Корональные выбросы массы — это потоки плазмы, которые выбрасываются из солнечной короны в межпланетное пространство после вспышек. Они выглядят как гигантские магнитные пузыри плазмы и двигаются со скоростью от 20 до 3200 километров в секунду. Выбросы достигают и Земли — они проходят через магнитосферу и вызывают геомагнитные бури и полярные сияния. Эти явления могут приводить к сбоям в работе технологических систем в космосе и на Земле, а также создают радиационную опасность для космонавтов.

Сегодня ученые могут обнаружить корональный выброс массы лишь на развитой стадии. На этом этапе пузыри плазмы входят в поле зрения коронографов, которые создают эффект искусственного солнечного затмения и скрывают солнечный диск на несколько его радиусов.

Международная команда исследователей совместно со Сколковским институтом науки и технологий разработала метод, который фиксирует выбросы плазмы на раннем этапе. DIRECD (Dimming InfeRred Estimate of CME Direction) анализирует 2D-снимки солнечной короны в экстремальном ультрафиолете. На изображениях видны корональные димминги — следы в виде темных пятен. Они свидетельствуют о потере вещества в короне во время выброса. Из двумерных изображений программа формирует трехмерные параметры и может оценить направление коронального выброса массы в космическом пространстве еще до того, как он будет обнаружен коронографами.

«Наш метод особенно полезен для исследования выбросов, направленных в сторону Земли. В этих случаях метод позволит решить задачи, связанные с трудностями оценки параметров выбросов по данным коронографов, расположенных на линии Солнце — Земля, поскольку эти приборы наблюдают главным образом расширение коронального выброса массы, а не направление его движения. Сейчас мы приближаемся к пику 11-летнего солнечного цикла, когда значительно возрастает солнечная активность, а значит, увеличивается количество солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы. И какие бы ни бушевали бури, мы желаем вам хорошей космической погоды», — рассказала Татьяна Подладчикова, соавтор исследования и директор Центра системного проектирования Сколтеха.

Метод DIRECD открывает новые перспективы для технологий прогнозирования космической погоды. В будущем он позволит стабилизировать работу спутниковой связи, энергосетей, авиакомпаний и других отраслей, зависящих от солнечной активности, а также уменьшить последствия солнечных бурь.


Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.