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從太空“看”太陽

2021-11-19 08:07 來源:環(huán)球網(wǎng) 閱讀數(shù):1154

2021年10月14日,由國家航天局批復(fù)立項的我國第一顆太陽探測科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星“羲和號”在太原衛(wèi)星發(fā)射中心順利升空,拉開了我國太陽空間探測的序幕?!棒撕吞枴钡娜麨樘朒α光譜探測與雙超平臺科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星,簡稱太陽雙超衛(wèi)星。

太陽觀測研究,認(rèn)識與人類關(guān)系最密切的恒星

太陽是我們了解宇宙的一個窗口。這顆銀河系中極其普通的恒星,是人類目前唯一可進(jìn)行高時空分辨率和高光譜分辨率觀測的恒星。它距地球約1.5億公里,直徑約139萬公里,質(zhì)量是地球的33萬倍。通過觀測和研究太陽,我們可以了解一些基本的天體物理過程,比如磁場的產(chǎn)生和演化、粒子的加速和傳播、天體爆發(fā)的物理機(jī)制等。

太陽也是宇宙中與人類關(guān)系最密切、對人類社會生活影響最大的一顆恒星。俗話說,萬物生長靠太陽。太陽在地球演化和人類文明發(fā)展過程中發(fā)揮著不可替代的作用。作為距離我們最近的恒星,太陽在超過45億年的時間里,孕育了地球上的天氣、氣候以及我們所依賴的生態(tài)環(huán)境。它的能量來源于自身時刻發(fā)生的氫、氦核聚變。大眾熟知的光合作用,就離不開太陽的光能。太陽對人類的影響特別表現(xiàn)在時有發(fā)生的耀斑和日冕物質(zhì)拋射現(xiàn)象上。耀斑是太陽局部突然增亮的爆發(fā)活動。一個中等強(qiáng)度的耀斑,可發(fā)射出從伽馬射線到無線電波段的強(qiáng)大輻射,總能量相當(dāng)于約10億—100億個原子彈爆炸。日冕物質(zhì)拋射則是太陽上大規(guī)模物質(zhì)爆發(fā)的現(xiàn)象,一次爆發(fā)能把約1億—10億噸物質(zhì)拋射到行星際空間。這兩種現(xiàn)象是空間災(zāi)害性天氣的源頭,影響空間飛行器安全甚至地球上的人類生活。因此,對太陽的觀測研究同時具有重要科學(xué)意義和實(shí)際應(yīng)用價值。

從肉眼到望遠(yuǎn)鏡再到空間探測器,太陽觀測手段不斷進(jìn)步

人類對太陽的觀測由來已久,廣義的觀測最早可以追溯到上古時代。我國早在漢成帝河平元年(公元前28年)就有了肉眼觀測太陽黑子的記錄。對太陽進(jìn)行系統(tǒng)觀測則始于1610年,即伽利略發(fā)明天文望遠(yuǎn)鏡后的第二年,人類開始用望遠(yuǎn)鏡觀測和記錄太陽黑子,開啟了太陽科學(xué)觀測的時代。經(jīng)過400多年的發(fā)展,尤其自上世紀(jì)50年代末進(jìn)入太空時代以來,通過地基太陽望遠(yuǎn)鏡和天基太陽探測器的聯(lián)合觀測,人類對太陽有了全新認(rèn)識。我們了解到,太陽的內(nèi)部結(jié)構(gòu)可分為核心區(qū)、輻射層和對流層,太陽的大氣層次可分為光球?qū)?、色球?qū)印⑦^渡區(qū)和日冕層。我們也在一定程度上理解了太陽活動的周期性、產(chǎn)生太陽磁場的發(fā)電機(jī)理論、太陽磁場和太陽爆發(fā)的內(nèi)在聯(lián)系等。

以“羲和號”為代表的太陽探測衛(wèi)星,是太陽空間探測的“千里眼”。上世紀(jì)60年代以來,國際上已陸續(xù)發(fā)射70余顆太陽專用或相關(guān)衛(wèi)星。近代太陽物理的許多開拓性成果都來自于這些衛(wèi)星的觀測,例如太陽爆發(fā)和磁重聯(lián)過程、日冕結(jié)構(gòu)和加熱問題、太陽風(fēng)的起源和傳播等。我國太陽空間探測有一定成果,如神舟二號空間天文分系統(tǒng)取得太陽X射線和伽馬射線流量數(shù)據(jù),氣象衛(wèi)星風(fēng)云三號E星取得在極紫外和X射線波段的成像等。但在“羲和號”之前,我們還未通過太陽專用衛(wèi)星獲得過觀測數(shù)據(jù)。“羲和號”打破了我國無太陽探測專用衛(wèi)星的歷史,邁出了我國太陽空間探測的重要一步。

“羲和號”衛(wèi)星,給太陽做CT掃描

顧名思義,太陽空間探測就是通過衛(wèi)星等航天器在太空中觀測太陽?!棒撕吞枴钡娜疤朒α光譜探測與雙超平臺科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星”也道出它的兩方面任務(wù):科學(xué)觀測和技術(shù)試驗(yàn)。

“羲和號”的研究目標(biāo)是太陽低層大氣,即光球?qū)雍蜕驅(qū)拥膭恿W(xué)過程,以及太陽爆發(fā)活動的物理機(jī)制。太陽的光球?qū)邮俏覀內(nèi)庋劭梢姷牟糠?,在光球?qū)由厦娲蠹s2000公里的范圍內(nèi),則是太陽的色球?qū)印!棒撕吞枴蓖ㄟ^其主要科學(xué)載荷Hα成像光譜儀,專門觀測光球?qū)雍蜕驅(qū)樱趪H上首次實(shí)現(xiàn)了全日面Hα波段的光譜成像。Hα是氫原子的一條人眼可見的、紅色的譜線。對于太陽物理研究而言,Hα譜線十分重要。它的線心反映了色球?qū)拥男畔?,線翼反映了光球?qū)拥男畔?。如果提高儀器光譜分辨率,將這條譜線細(xì)分,可以獲得光球?qū)雍蜕驅(qū)硬煌叨忍幍奶枅D像,相當(dāng)于給太陽大氣做了一次CT掃描。

Hα波段的光譜成像,是“羲和號”實(shí)現(xiàn)研究目標(biāo)的“金鑰匙”。通過一次掃描(時間小于60秒),可以獲得日面上近1600萬個點(diǎn)的光譜信息,這是前所未有的觀測。另外,“羲和號”是在太空“看”太陽,不受地球大氣擾動、天氣影響,避免了以往地面觀測的局限性。目前,“羲和號”正處于在軌測試階段,從得到的初步觀測數(shù)據(jù)來看,數(shù)據(jù)質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)。未來,“羲和號”的觀測數(shù)據(jù)在經(jīng)過科學(xué)標(biāo)定后將對全世界科學(xué)用戶開放,在國際太陽物理和空間物理研究中貢獻(xiàn)中國力量。

在技術(shù)試驗(yàn)方面,“羲和號”將自身衛(wèi)星平臺的控制精度提高兩個數(shù)量級,即“雙超”(超高指向精度、超高穩(wěn)定度平臺)。它實(shí)現(xiàn)了平臺艙和載荷艙“動靜隔離非接觸”總體設(shè)計,不僅阻斷了平臺艙微振動的傳遞路徑,同時解決了平臺艙熱變形對載荷艙的影響。Hα成像光譜儀不再需要導(dǎo)行系統(tǒng)和穩(wěn)像系統(tǒng),大大降低了載荷的研制難度和成本。如果說“羲和號”是一位拍攝太陽的攝影師,那么“雙超”將讓他在舉起相機(jī)時,瞄得快、對得準(zhǔn)、拍得穩(wěn)。未來,這種新型的衛(wèi)星平臺還可以廣泛應(yīng)用于其他高精度的空間天文探測中。

各顯神通,太陽空間探測進(jìn)入新階段

當(dāng)前,太陽空間探測已進(jìn)入新階段。高時空分辨率、高光譜分辨率、多波段、多視角探測等多種技術(shù)、多種方式各顯神通。例如2018年8月發(fā)射的帕克太陽探測器可以到達(dá)距太陽約600萬公里處,直接測量日冕等離子體參數(shù),研究太陽風(fēng)的起源和加速、太陽高能粒子的加速和傳播、日冕加熱等科學(xué)問題。2020年2月發(fā)射的太陽軌道探測器,最近可到達(dá)距太陽約4200萬公里的地方,可以在一定程度上觀測太陽的極區(qū),研究諸如極區(qū)磁場和日震學(xué)等科學(xué)問題。

在國際太陽探測的熱潮中,我國的相關(guān)科研工作也將更上一層樓。目前,我國的太陽物理學(xué)界與相關(guān)工程部門已聯(lián)合提出日地L5點(diǎn)太陽探測工程、環(huán)日探測計劃、太陽極軌探測計劃、太陽抵近探測計劃等。這些工程和計劃均屬太陽空間立體探測,即從不同方向觀測太陽。要想解決諸如太陽磁場的產(chǎn)生和演化及其與太陽活動的關(guān)系、太陽爆發(fā)的物理機(jī)制及其對空間天氣的影響這類重大科學(xué)和應(yīng)用問題,空間立體探測必不可少。

以日地L5點(diǎn)太陽探測工程為例。該工程計劃可以長期穩(wěn)定地觀測太陽及行星際空間環(huán)境。日地L5點(diǎn)與太陽和地球的連線呈等邊三角形,衛(wèi)星可以提前4到5天觀測到即將面向地球的活動區(qū),也可以監(jiān)測太陽爆發(fā)向地球傳播的整個過程。這將幫助我們探索太陽磁場的起源和演化、揭示太陽活動的三維結(jié)構(gòu)和物理機(jī)制、監(jiān)測太陽爆發(fā)的行星際傳播和對地響應(yīng)。

從夸父逐日到羲和探日,中華民族對太陽的求知探索從未停歇。中國太陽物理科研工作者和航天工作者,將以更加堅定的信念、更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,繼續(xù)揚(yáng)帆星辰大海。

(作者為中國科學(xué)院院士、“羲和號”科學(xué)總顧問)

制圖:趙偲汝

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