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据国外媒体报道,2002q美国宇航岔发射的高能太n谱成像探器 (HESSI) qa轨道,数月后被重新命名ؓ拉马W高Ispan style="color: #ff0000">太阳分光镜成像探器(RHESSI),以U念长期从事太阳研究的科学家拉马W。主要Q务是观察太阳表面出现?ldquo;大爆?rdquo;(耀?,炙热气体可飙升?000万华氏度,科学家可以通过观察q些指纹来研I太阌面发生的事g、/p>

׃X线不能IKspan style="color: #ff0000">地球大气屁/strong>,就必须发射探测器在太空q行观测。观目的其实也单:旨在了解太阳Z如此有效?rdquo;地发出大量能量和粒子、/p>

  自该探测器发以来,10q间p到了超q?万次由太阌斑引发的X线,帮助科学家完善太阳表面喷发模型,以及ؓv如太阳光球层以外大气等形状的研I和雷霆风暴产生的伽马射U提供科学依据。拉马第高能太阳分光镜成像探器是一c被UCؓ探险家皃span style="color: #ff0000">宇宙飞船,由于Q务目标的集中,因此成本可低于1.2亿美元。在探测器发后不久,太x动达到极大期。在2001q_探测器观到多次太阳表面发生?ldquo;大爆?rdquo;,并释放出巨大的能量,包括了两次太阳耀斑和日冕物质抛射、/p>

  国宇航局戈达L间飞行中心高能太n光镜成像探测器Q务科学家丹尼?Brian Dennis)认ؓ:正是由于RHESSI探测器出色的观测性能,我们能将q些巨大的爆炸进行分c现在我们了解到太阳外层大气产生的一ơ能量释攑֏以Ş成两U喷发Ş式,部分能量喷射入太I变成了日冕物质抛射;而叧一部分回落到太阌面Ş成了太阳耀斑、/p>

探测器Mq来对太阳的观测都是Z**一台星载A器,记录了X线和更短懟长的光,q有伽马线、/p>

  此外,科学家也赋予了vA器合成高分L玆span style="color: #ff0000">太阳囑փ的能力,使得所监测到的能量释放源光谱可对应到图像上,这有助于U学家在太阳表面囑փ上标量释放水qI同时也可跟踪能量的运动。例如,Z了解太阳耀斑是如何形成的,应v知道这些能量是从何而来、/p>

?002q??5日的观测记录中出C太阳耀斑,q显C出两个X线源,其中一个分布于太阳高层大气,叧一个剡位于较低的大气中。探器独特的光谱成像功能可解释当太n气中出现单一性的能量爆炸Ӟ׃引发关键的触发启动,形成日冕物质抛射和耀斑?p#副标?e#

  因此,只要高能太n光镜成像探测器观到伽马线以及X线爆发,科学家p知道太阳表面到底发生了什么。这是因为X线通常代表电子的活动,而伽马射U剡代表质子和其他较重的带点_子,也可称为离子。比较两者的分布情况也可有助于显CZ同粒子群的移动、/p>

U学家已l发C若干个太阌斑,包括RHESSI探测器在2003q?0月首ơ拍摄的耀斑,反映了伽马射U源与X线源并不一致的特点。这U空间差异完全是Z意料的,也说明了在不同情况下可诱g同粒子群的运动、/p>

  丹尼斯认个发现导致了太阳能量模型的新问题,电子和dh不同的质量,但是我们仍然希望他们会在一ơ太阌斑中出现在同一个地斏V也许离子与电子的加速方式不同,最l沿着不同的磁感线q动,两者分尽该探测器是用于观测巨大的太阌斑,但是其还是捕捉到了超q??千个规模的太阳耀斑爆发。科学家认ؓq些较小规模的耀斑在太阳大气能量传输中扮演重要的角色、/p>

  RHESSI探测器曾发现q些规模的耀斑一般发生于太阳表面较活跃的区域,而这些区域大致分布在相同的纬度上,并于更大规模的事g有关。叧一个有的l果则是探测器研I太阳的形状,由于太阳的自{,得有些科学家认ؓ太阳的Ş状是一个稍扁的球体,而不是一个完的球Ş,与地球赤道部分E微鼓出cM。在实际观测中,太阳赤道部分鼓出的程度比预测的还要大,这个发现提醒了U学家在研究太阳是不可忽视其自{q基本信息、/p>

  此外,ؓ了保持完的观测视向,RHESSI探测器精记录着太阳地^U的位置变化,也可称为太阳}辏V/p>

通过q泛的数据收集,U学家可以更好地量太阳的Ş状。同时也监测整个天空的伽马射UK光,Ҏ当前数据昄,每天有多达400ơ的伽马线闪光来自全球不同地区的雷暴天气。该探测器的最初计划仅工作两年,随后的数次扩展d使我们收集到更多太阳表面爆炸事g,如今,国宇航局日地关系天文台等已成太阳的d军、/p>

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