태양은 자화된 별이며, 태양의 자기장은 태양계 형성에 결정적인 역할을 합니다.
자기장은 다양한 층을 투과합니다.태양의 대기, 즉 태양 플라즈마와 자기장 간의 상호 작용을 이해하려면 전체 대기의 자기장에 대한 정보가 필요합니다. 그러나 지금까지 태양의 자기장에 대한 일상적인 측정은 우리 별의 표면, 즉 광구로 알려진 태양의 영역에서만 수행되었습니다.
Solar Dynamics Observatory에서 AIA 기기로 촬영 한 코로나 이미지 위에 겹쳐진 코로나 자기장지도. 출처 : Yang et al. 2020, Science
태양의 자기장을 처음 측정 한 지 100 년 이상이 지났지 만 우리는 여전히 태양 대기, 특히 코로나의 상층에있는 자기장에 대한 정확한 정보를 가지고 있지 않습니다.
20여 년 전 자기 장학 방법은코로나의 자기장 측정 방법으로 제안되었습니다. 이 방법은 자기장의 힘선을 따라 전파하는 Alfven 자기 파, 가로 자기 유체 역학적 플라즈마 파를 사용합니다.
PFSS 모델에서 얻은 코로나 자기장 선. 크레딧 : 제공 : Yang et al. 2020, Science
파동의 전파 속도는 자기장의 강도에 따라 달라집니다. 즉, 전파가 얼마나 빨리 전파되는지 측정 할 수 있으면 자기장을 추정 할 수 있습니다.
Richard Morton 박사, 미래 연구 연구원University of Northumbria에 기반을 둔 UKRI는 태양 코로나의 파도를 관찰하고 분석하는 글로벌 전문가이며 이러한 흥미로운 결과를 만들어 낸 팀의 일원이었습니다. 그는 오랫동안 CoMP 기기를 사용해 왔으며 태양 자기장을 연구하기 위해 이러한 측정의 빈도를 높이는 것을 주장했습니다.
CoMP 데이터는 태양의 코로나가 이러한 Alfvén 파동으로 가득 차 있음을 보여 주며 우리에게 가능한 최상의보기를 제공합니다.
Richard Morton 박사, Northumbria University의 UKRI 미래 연구원
현재 연구는 이전을 기반으로합니다.자기 파를 도구로 사용할 수있는 가능성을 입증 한 Dr. Morton의 작품. 그는 또한 그의 연구가 과학자들이 태양의 특성을 연구하기 위해 Alfvén 파동을 사용하는 방법에 대한 훌륭한 시연이라고 말했습니다. 이 과정은 지진 학자들이 지진을 사용하여 지구 내부에 무엇이 있는지 알아내는 것과 유사합니다.
세계지도가 처음으로관상 자기장은 실제 관상 관찰을 통해 얻은 것으로 관상 자기장 측정 문제를 해결하기위한 단계를 의미합니다.
원칙적으로 이 기술을 사용하면 이제 태양의 전역 자기 측정에서 누락된 부분을 채워 전역 코로나 자기장의 지도를 일상적으로 얻을 수 있습니다.
또한, 시놉 틱 코로나 자기도자기장이 태양 대기의 여러 층과 태양 폭발과 태양주기를 담당하는 물리적 메커니즘을 어떻게 결합하는지 더 깊이 이해하는 데 중요한 정보를 제공 할 수 있습니다.
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