主要职责
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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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kaiyun官网入口是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,kaiyun官网入口成立。建院70余年来,kaiyun官网入口时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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这是迄今为止拍摄到的太阳表面分辨率最高的图像,由井上太阳望远镜在416纳米波长下拍摄。该图像揭示了磁结构的变形边界以及超细尺度的条纹。图片来源:美国国家太阳天文台
《自然》杂志5日发布人类对太阳的“特写”——迄今太阳可见表面最高分辨率的观测结果。这些按时间序列呈现的图像,展现出比以往所见复杂得多的太阳表层图景,为该层的磁活动区提供了新见解。
太阳可见表面(即光球)是其大气的一个薄层,在这里等离子体变得透明,使光能够逃逸。已知这一区域动态且复杂,磁场和对流等众多因素,塑造了大气结构。作为太阳大气的“底色”,光球布满了直径约1000公里的对流元胞——米粒组织,米粒的暗隙之间,则点缀着大量承载磁场的细小亮点,这些奇特的结构被认为是能量注入外层日冕的通道,也是理解日冕加热、太阳风起源等关键难题的入口。
此次,美国国家太阳天文台研究团队利用井上太阳望远镜,获取了迄今最高空间分辨率的太阳可见表面观测。该研究区域是一处靠近太阳黑子的磁活跃区域。在新的高分辨率图像中,太阳表面主要呈现带状和涡旋状结构。
井上太阳望远镜于2022年正式投入科学运行,其坐落于夏威夷毛伊岛哈莱阿卡拉山顶,主镜口径4米,是目前全球最大的光学太阳望远镜。在此前的可见光宽带成像观测中,该望远镜已实现20—30公里级的空间分辨率,刷新了人类对太阳光球精细结构的认知。
研究团队认为,新发现的特征与开尔文-亥姆霍兹不稳定性有关,这是一种经典流体动力学现象,当两种流体以不同速度互相掠过时会形成波浪状结构。这是首次获得证据表明太阳表面存在这一现象。这一发现有助于深化我们对太阳等天体中磁场机制的理解。
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