
" class="wp-auto-featured-image wp-post-image" alt="太阳观测者SOHO庆祝三十周年" decoding="async" loading="lazy">
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1995年12月2日,欧洲空间局(ESA)与美国国家航空航天局(NASA)联合研制的太阳和日球层观测台(SOHO)发射升空,原定任务期限为两年。SOHO位于地球朝向太阳方向150万公里处的轨道位置,能够不间断观测太阳。它已为近三个11年的太阳活动周期提供了几乎连续的记录。欧洲空间局科学部主任卡罗尔·芒德尔教授表示:“这项任务超出了所有预期,这证明了我们工程师、操作人员和科学家的智慧,以及国际合作的力量。SOHO克服了令人揪心的挑战,成为有史以来运行时间最长的空间任务之一。”美国国家航空航天局华盛顿总部科学任务理事会副局长尼基·福克斯补充道:“SOHO任务是NASA与ESA之间非凡合作的典范。祝贺NASA和ESA团队三十年来的出色合作。”
该任务并非一帆风顺。发射两年半后,航天器出现严重故障,失控旋转并与地球失去联系。一支国际救援队连续三个月不懈努力,最终定位并恢复了航天器。随后在1998年11月和12月,航天器的稳定陀螺仪失效,一场新的拯救任务竞赛拉开序幕。到1999年2月,新软件使航天器无需陀螺仪即可飞行,此后它一直在彻底改变太阳科学。欧洲空间局SOHO和太阳轨道器项目科学家丹尼尔·穆勒表示:“SOHO开创了太阳科学的新领域。它是空间天气研究的变革者,通过实时监测太阳来预报可能朝向地球的危险太阳风暴,其遗产继续指导未来任务。SOHO仍在每日产生高质量数据,每年发表数百篇论文,其科学产出率仍然很高。”丹尼尔的新论文《SOHO观测太阳三十年的遗产》于2025年12月2日星期二发表在《自然·天文学》上。
SOHO在日震学领域开辟了新天地。日震学类似于研究地震时地震波如何穿过地球,它通过研究声波在太阳内部的传播来探测太阳内部结构。SOHO在运行初期就提供了太阳表面下等离子体流(带电物质)的首批图像,为了解太阳的分层内部结构提供了独特窗口。得益于SOHO的长寿命,科学家利用日震学解决了一个长期存在的谜团:太阳每个半球的等离子体沿单一环路或单元流动,而非此前认为的多个单元。数据显示,等离子体沿这条单一“传送带”完成整个环路大约需要22年,从赤道附近的表面流向两极,然后深入内部返回赤道方向。这与太阳磁周期的时间线相符,解释了黑子——强磁场突破太阳表面的区域——如何在太阳周期中逐渐向赤道靠近。
太阳辐射出的能量是理解太阳加热对地球大气和气候影响的基本量。SOHO三十年的数据与更早的测量结果相结合,提供了近五十年的无与伦比的观测记录。太阳的总能量输出变化极小,在太阳周期内平均仅变化0.06%。相比之下,极端紫外辐射的变化显著,在太阳活动极小期和极大期之间翻倍。太阳极端紫外辐射对地球高层大气的温度和化学组成有显著影响,但并非地球表面观测到的全球变暖趋势的直接驱动因素。SOHO在实时空间天气监测系统的发展中发挥了关键作用,以至于2020年10月它被写入美国法律。《促进空间天气研究与观测以改进未来预报》(PROSWIFT)法案提及了SOHO的大角度分光日冕仪(LASCO)。
LASCO是一种日冕仪,即带有遮挡中心视场圆盘的望远镜。通过阻挡来自太阳的直射光,该仪器可以观测到周围大气(称为日冕)的光线。这使我们能够看到日冕物质抛射——太阳物质和磁场的大规模喷发——从太阳出发的过程,为可能影响地球的破坏性空间天气提供长达三天的预警。该望远镜作为彗星猎手的能力是...
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