この画像は、主役画像と同じ地域を示していますが、もしこの映像データが取り入れられなければ、656nmのH-アルファ・スペクトル線で軽いより多くが「青方偏移」して、小穂状で最も強い上方への流れだけに焦点を与えました。

 ロッキード調整フィルタを調整することによって、科学者は「速度フィルタ」を映像に適用することができます。

 たとえば、この映像で、暗い特徴は、毎時96,000キロメートルを上回る超音速(関連説明1での倍の速度)で、私たちの方に動き回っているガスの噴射です。

 関連画像1とは逆にこの映像は、たとえば明るい点のネットワークとして見える太陽の表面を示しています。

 これらの明るい点は、太陽の磁場が非常に集中して、「磁束チューブ」をつくる現場です。

Credit: SST, Royal Swedish Academy of Sciences, LMSAL

 流動チューブは、しばしば一緒に近くに起こって、明るさの拡張地域として頻繁に見える強い磁場のいわゆる「プラージュ」地域のより大規模なパターンをつくります。

 これらの磁束チューブに非常に近い小穂状は、ほとんどいつでも起こります。

 科学者は、これのような映像を太陽の表面で太陽の大気圏とジェットの原因に関して、ジェットの結び付きを調査するのに用います。

小穂状の太陽のジェット
Credit: SST, Royal Swedish Academy of Sciences, LMSAL
画像の説明
 状態として、地球の半分の広さがあって長いパイプのようなものを想像します。
 現在、このパイプが時間につき50,000キロメートルで移動する熱いガスで満たされていると想像します。
 さらに、このパイプが金属ではなくて透明な磁場でできていると想像します。
 それで、あなたは、活発な太陽で若い何千もの小穂状のうちのちょうど1つを想像しています。
 ここで示されているのは、これらの謎の太陽の流動チューブについてで、また、おそらく最も高い解像度映像です。
 小穂状は、6月に太陽を横切った太陽の活発な地域10380としてこのフレームに点在し、特に右で暗いチューブのカーペットとして明白です。
 最近のこのおよそ5分の時間配列した映像は、その小穂状を示し、急速に上るガスの高いチューブとして飛び出すけれど、ガスとして結局、ピークに達して弱まって太陽へと下がりました。
 これらの映像も、初めて小穂状の第一原理が太陽の表面にあふれて流れるけれど、太陽の大気圏に漏れる音のような波であることを示します。
 今日の宇宙画像は、太陽の活動のクローズアップです。
 およそ140万キロメートルの太陽について130キロメートルの狭い範囲まで見られる画像です。
 磁気が作っているチューブ状の模様が手に取るように見られます。
 関連では、「青方偏移」と「赤方偏移」の比較画像のようなものも取り上げました。
 このような映像データを組み合わせることで立体的な分析ができるようです。
 時系列的にも眺められる動画を最後に取り上げています。
 今年の暑さは、このようにまだまだ活発で若い太陽という証明として受け取ることにしますか?
 それにしても・・・暑いですね。水分の補給を十分に行いましょう。
 2004年8月4日  t.sasaki


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Spicules: Jets on the Sun
Credit: SST, Royal Swedish Academy of Sciences, LMSAL
Explanation
Imagine a pipe as wide as a state and as long as half the Earth. Now imagine that this pipe is filled with hot gas moving 50,000 kilometers per hour. Further imagine that this pipe is not made of metal but a transparent magnetic field. You are envisioning just one of thousands of young spicules on the active Sun. Pictured above is perhaps the highest resolution image yet of these enigmatic solar flux tubes. Spicules dot the above frame of solar active region 10380 that crossed the Sun in June, but are particularly evident as a carpet of dark tubes on the right. Time-sequenced images have recently shown that spicules last about five minutes, starting out as tall tubes of rapidly rising gas but eventually fading as the gas peaks and falls back down to the Sun. These images also indicate, for the first time, that the ultimate cause of spicules is sound-like waves that flow over the Sun's surface but leak into the Sun's atmosphere.
20040802日号

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 ページ作者の解釈による意訳ですから正確を期す方は、原文を参照して下さい。 
t.sasaki
 3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。

 この画像は、太陽の赤みがかった光のスペクトルを656nmの波長で水素原子が発するいわゆる「H-アルファ」光についてフィルタを通して撮りました。

 太陽のスペクトルのこの一部は、主に彩層によって発されて、太陽の層は、ちょうど太陽の表面より上の大気圏です。

 このイメージのために、科学者チームはロッキード調整フィルタを使用して、完全にドップラー効果と焦点を活用することができ、私たちの方へ来ている特徴によって軽く「青方偏移」しました。

 こういった理由で半分直された映像は、短い暗い特徴の小穂状と呼ばれる「芝生」を上にそびえさせています。それらは、毎時48,000キロメートルの速度で、私たち方へ移動するガスの噴射です。

 また、磁場が非常に強いところである小さい若干の太陽黒点が左上四分円で、そして、太陽黒点をつないでいる大きい小繊維または磁気ループが見えています。

Credit: SST, Royal Swedish Academy of Sciences, LMSAL

 より明るい地域は、いわゆる「プラージュ」地域で、そばにまたある通常組織され引き起こされる平均磁場の小さい「流動チューブ」より強いです。

 この映像は太陽で活発な地域の彩層の、これまでに撮られる最も高い解像度画像のうちの1つで、128キロメートルの詳細を示します。

 ここで示される全部の地域は、太陽上でおよそ43,200キロメートル×64,000キロメートルの範囲で、1本が直径およそ500キロメートルと長さおよそ3,000から8,000キロメートルの小穂状で噴出しています。

 比較目的をあげるならば、地球の直径はおよそ13,000キロメートルで、太陽の直径はおよそ140万キロメートルです。


 この画像も主役画像と同じ地域を示していますが、この映像データを取り入れることがなければ、656のnmのH-アルファ・スペクトル線の軽い「赤方偏移」として、針状体で低い方へ流れることだけに焦点を与えていました。

 たとえば、この映像で、暗い特徴は、毎時48,000キロメートルの速度で、太陽表面の背後になる私たちから立ち去っているガスの噴射を示しています。

 科学者は、ジェットの時には展開を研究するためにこのような映像を使います。

 それは、どのくらいこれらのジェットが存続しているのかとか、上空から表面に後退するまでにどのくらいの高度に達するのかとか、これらの通常の生涯のおよそ2万度の温度がこの間にどれくらいまで熱くなるのかなどです。

Credit: SST, Royal Swedish Academy of Sciences, LMSAL

 この画像は、H-アルファ映像と同じ時間と場所で撮りました。

 太陽のスペクトルの異なる範囲では、430nmの波長に近いスペクトルのこの範囲は、「G-バンド」と呼ばれていて、太陽の光の球または表面を示します。

 関連の動画では、太陽の表面がどれくらいダイナミックかについて示して、下からの対流エネルギーによってそのまま動いています。

 この動画で最も目立つのは、5,000から10,000キロメートル規模で表面の輝きが絶え間ない「揺らめき」です。

 これが、本当の太陽の影響で、太陽の表面で音波の存在に起因します。

 音波は、概しておよそ5分の周期があり、どんな場所でも粗く5分ごとで明るさが最大となって再び起こります。

 それは、振動する太陽の表面の輝きだけではありません。

Credit: SST, Royal Swedish Academy of Sciences, LMSAL

 私たちの方へ進むのと私たちから離れるのと交互に起こっている表面で、およそ毎時1,000キロメートルの速度で、5分ごとに区域を伴って表面での速さも変動します。

 これらの振幅は「p-モード」振幅と呼ばれていて、広範囲に起こる太陽地震について太陽の内部を徹底調査するのに用いられました。

 それらは通常「閉じ込められた」波で、太陽の大気圏を通り越して上方に広がることができません。


 ここをクリックすると動画を見られます。

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