22 февраля 2024 года солнце выпустило огромное количество излучения в результате мощного извержения, впервые запечатлевшегося в низшей атмосфере. Фиксация такого всплеска открыла новые горизонты для изучения источников солнечной активности.

Запущенный в сентябре 2023 года, индийский космический аппарат Aditya-L1 занял точку равновесия L1 между Землей и Солнцем. Оснащённый семью телескопами и научными приборами, он включает Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) для наблюдений в длинноволновом ультрафиолетовом диапазоне (200–400 нанометров) и Solar Low Energy X-ray Spectrometer (SoLEXS).
Уникальность Aditya-L1 заключается в возможности получения детальных снимков вспышки в нижней хромосфере. В отличие от других обсерваторий, аппарат способен детально фиксировать область зарождения вспышек и прослеживать их эволюцию через различные слои солнечной атмосферы.
Зафиксированная вспышка, классифицируемая как мощное явление категории X6.3, произошла в северном полушарии среди скопления солнечных пятен. Яркие вспышки, задокументированные SUIT, показали две смежные области активности, достигнув пика около 22:34 по всемирному времени и продолжаясь примерно 35 минут.
Наблюдения Aditya-L1 дополнены данными других обсерваторий, таких как Solar Dynamics Observatory (SDO) от NASA, Solar Orbiter от ESA и земных телескопов. Несмотря на то, что Solar Orbiter располагается ближе к Солнцу (около 42 миллионов километров), позиция Aditya-L1 на расстоянии 150 миллионов километров позволяет точно определить место зарождения вспышки и проследить её динамику.
Физическая эволюция вспышки начинается с энергообмена на солнечной поверхности при температуре около 5800°C и продолжается подъёмом энергии до короны, где температура может превышать 1 миллиард градусов Цельсия. Излучение, исходящее от поверхности, переходит из видимого диапазона в ультрафиолетовый при нагреве плазмы и в рентгеновский по достижении короны.
Совместное использование данных от приборов SUIT и SoLEXS с наблюдениями других космических зондов и наземных обсерваторий позволило получить полную картину процессов образования и распространения солнечных вспышек в различных слоях атмосферы.
Директор Max Planck Institute for Solar System Research (MPS) Саму Соланки отметил: «Это огромное везение, что Aditya-L1 сумел наблюдать такой сильный всплеск прямо в начале своей научной карьеры. Вместе с наблюдениями от других зондов и телескопов, это впервые дает полное представление о процессах, происходящих в различных слоях солнечной атмосферы во время вспышки».
Проект Aditya-L1 реализуется под эгидой Индийской организации космических исследований (ISRO), а концепция прибора SUIT была разработана в Max Planck Institute for Solar System Research. Создание SUIT осуществлялось в Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) в Пуне, Индия, а результаты исследований опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters с участием трёх учёных из MPS.

Изображение носит иллюстративный характер
Запущенный в сентябре 2023 года, индийский космический аппарат Aditya-L1 занял точку равновесия L1 между Землей и Солнцем. Оснащённый семью телескопами и научными приборами, он включает Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) для наблюдений в длинноволновом ультрафиолетовом диапазоне (200–400 нанометров) и Solar Low Energy X-ray Spectrometer (SoLEXS).
Уникальность Aditya-L1 заключается в возможности получения детальных снимков вспышки в нижней хромосфере. В отличие от других обсерваторий, аппарат способен детально фиксировать область зарождения вспышек и прослеживать их эволюцию через различные слои солнечной атмосферы.
Зафиксированная вспышка, классифицируемая как мощное явление категории X6.3, произошла в северном полушарии среди скопления солнечных пятен. Яркие вспышки, задокументированные SUIT, показали две смежные области активности, достигнув пика около 22:34 по всемирному времени и продолжаясь примерно 35 минут.
Наблюдения Aditya-L1 дополнены данными других обсерваторий, таких как Solar Dynamics Observatory (SDO) от NASA, Solar Orbiter от ESA и земных телескопов. Несмотря на то, что Solar Orbiter располагается ближе к Солнцу (около 42 миллионов километров), позиция Aditya-L1 на расстоянии 150 миллионов километров позволяет точно определить место зарождения вспышки и проследить её динамику.
Физическая эволюция вспышки начинается с энергообмена на солнечной поверхности при температуре около 5800°C и продолжается подъёмом энергии до короны, где температура может превышать 1 миллиард градусов Цельсия. Излучение, исходящее от поверхности, переходит из видимого диапазона в ультрафиолетовый при нагреве плазмы и в рентгеновский по достижении короны.
Совместное использование данных от приборов SUIT и SoLEXS с наблюдениями других космических зондов и наземных обсерваторий позволило получить полную картину процессов образования и распространения солнечных вспышек в различных слоях атмосферы.
Директор Max Planck Institute for Solar System Research (MPS) Саму Соланки отметил: «Это огромное везение, что Aditya-L1 сумел наблюдать такой сильный всплеск прямо в начале своей научной карьеры. Вместе с наблюдениями от других зондов и телескопов, это впервые дает полное представление о процессах, происходящих в различных слоях солнечной атмосферы во время вспышки».
Проект Aditya-L1 реализуется под эгидой Индийской организации космических исследований (ISRO), а концепция прибора SUIT была разработана в Max Planck Institute for Solar System Research. Создание SUIT осуществлялось в Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) в Пуне, Индия, а результаты исследований опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters с участием трёх учёных из MPS.