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太陽耀斑

(太陽活動現象)

鎖定
太陽耀斑(Solar flare)是太陽活動的重要表現,是太陽表面局部區域突然和大規模的能量釋放過程,引起局部區域瞬時加熱,向外發射各種電磁輻射,並伴隨粒子輻射突然增強,所輻射出的光的波長橫跨整個電磁波譜。 [4] 
由於太陽光球的背景輻射太強,大多數耀斑不能在白光中觀測到,輻射增強主要是在某些譜線上,其中以氫的Hα線(波長6563埃,顏色為橙紅色)和電離鈣的H、K線(波長分別為3968埃和3934埃)最為突出。當用這些單色光監視太陽色球層時,有時會在活動區附近的譜斑中看到局部小區域的突然增亮。增亮區由原有的譜斑亮度在幾分鐘內迅速增亮幾倍甚至幾十倍,然後在幾十分鐘至1~2小時內緩慢恢復至原有的譜斑亮度。1892年7月,美國天文學家海耳首次觀測到了太陽耀斑的單色像。20世紀50年代以前,太陽耀斑主要是依靠Hα單色光和可見區的光譜觀測,這在地面上比較容易實現。因此,太陽耀斑的早先定義是指Hα單色光看到的太陽色球譜斑中的突然增亮現象,也稱為色球爆發。
多種手段的綜合觀測表明,耀斑發生時,從波長短於1埃的γ射線和X射線,直到波長達幾公里的射電波段,幾乎全波段的電磁輻射都有增強的現象,併發射能量從103電子伏特直到109電子伏特的各種粒子流。其中,電磁輻射增強主要發生在短波輻射(X射線和紫外光)和射電波段。因此,耀斑更準確的定義應包括所有上述一系列的突變現象,而Hα輻射的增強只是耀斑發生的一種次級標誌。 [1] 
中文名
太陽耀斑
外文名
Solar flare
簡    稱
耀斑
發生部位
太陽色球層
產生原因
太陽磁場能量突然釋放造成
發生規律
約11年的週期變化
分    類
光學耀斑、X射線耀斑、質子耀斑
能    量
等同上百億顆巨型氫彈同時爆炸

太陽耀斑耀斑發現

1859年9月1日的上午,英國天文愛好者卡林頓照例在自己的天文觀測室裏對太陽黑子進行常規的觀測。令他不可思議的事情發生了,日面北側一個大的複雜黑子羣附近突然出現了兩道極其明亮的白光,其亮度迅速增加,遠遠超過光球背景,明亮的白光僅維持了幾分鐘就很快消失了。同在這一天,英國天文學家霍奇森也看到了這次太陽上的突發現象。這是耀斑的第一次記錄,同時也是白光耀斑的第一次記錄。

太陽耀斑耀斑成因

太陽耀斑是太陽大氣局部區域突然變亮的活動現象,是太陽電磁輻射的大規模爆發。它是太陽大氣中最為激烈的爆發活動,持續時間從幾分鐘到幾小時不等。 [6] 
耀斑發生前所對應的黑子、磁場和Hα觀測 耀斑發生前所對應的黑子、磁場和Hα觀測
太陽大氣中充滿着磁場,磁場結構越複雜,越容易儲存更多的磁能。當儲存在磁場中的磁能過多時,會通過太陽爆發活動釋放能量,太陽耀斑即是太陽爆發活動的一種形式。
長期的觀測發現,大多數耀斑都發生在黑子羣的上空,且黑子羣的結構和磁場極性越複雜,發生大耀斑的幾率越高。平均而言,一個正常發展的黑子羣幾乎幾小時就會產生一個耀斑,不過真正對地球有強烈影響的耀斑則很少。

太陽耀斑耀斑分類

太陽耀斑 太陽耀斑
根據觀測手段的不同,主要分為光學耀斑、X射線耀斑等。通常,可見光範圍內的單色光觀測的耀斑習慣地稱為光學耀斑,X射線波段觀測的耀斑稱為X射線耀斑,與質子事件相對應的耀斑則稱為質子耀斑。

太陽耀斑光學耀斑

英文名稱:Optical solar flare
Hα觀測的耀斑爆發(BBSO,1972-08-07) Hα觀測的耀斑爆發(BBSO,1972-08-07)
太陽爆發時光學波段亮度突然增強的現象,稱為光學耀斑;波長在3900~7000埃之間。耀斑在氫的Hα線和電離鈣的H、K線上最為突出,非常有利於光學耀斑的觀測。

太陽耀斑X射線耀斑

英文名稱:X-ray flare
太陽爆發時X射線通量突然增強的現象,稱為X射線耀斑;波長在0.01~100埃之間。耀斑在極紫外波段有明顯表現,可以用來監測。

太陽耀斑質子耀斑

英文名稱:Solar proton flare
在耀斑發射的粒子事件中,當地球同步軌道探測到的質子能量大於10兆電子伏的通量超過10pfu時,表明這種事件中有很強的質子流,即發生質子事件,與之相對應的源耀斑稱為質子耀斑。在日地空間行星際磁場的引導下,日面東半球發射的質子一般到不了地球附近,因此質子耀斑主要發生在日面西半球。質子耀斑大多為M級及以上級別的耀斑,發生後1小時~2小時內能夠在地球軌道附近觀測到其引發的質子事件。

太陽耀斑白光耀斑

白光耀斑是太陽耀斑中極為罕見的一種,由於能在白光範圍內觀測到而得名。太陽耀斑一般通過白光是不能觀測到的,只有通過Hα線和電離鈣的H、K線才能觀測到。但有時在Hα線所看到的亮區中的一些更小的區域,通過白光也能看到突然增亮現象,持續時間大約幾分鐘,這就是白光耀斑。1859年卡林頓首次觀測的太陽耀斑就是白光耀斑。

太陽耀斑耀斑能量

耀斑的持續時間在幾分鐘到幾十分鐘內,在這短暫的時間裏卻能釋放出1020~1025焦耳的巨大能量,這大約相當於上百億顆巨型氫彈同時爆炸釋放的能量,或者相當於十萬至百萬次強大火山爆發釋放的能量總和,可見其威力之大。不過對於太陽這個巨大的能源來講,它也不過只佔太陽輻射總能量的萬分之一左右。

太陽耀斑耀斑強度分級

耀斑面積的大小是耀斑輻射規模的重要指數,國際上採用耀斑亮度達到極大時的面積作為耀斑級別的主要依據,同時定性的描述耀斑的極大亮度。根據耀斑的Hα單色光面積大小,光學耀斑分為五級,分別以S、1、2、3、4表示。在級別後加F、N、B分別表示該光學耀斑在Hα線中極大亮度是弱的、普通的、還是強的。所以最大最亮的耀斑是4B,最小最暗的是SF。
光學耀斑的分級標準
光學耀斑
級別
耀斑面積
(單位:10-6太陽半球面積)
S

1
100~250
2
250~600
3
600~1200
4
>1200
地球電離層對太陽軟X射線輻射強度變化反應敏感,所以國際上也廣泛採用1~8埃的軟X射線輻射強度對X射線耀斑進行定級。按照美國GOES衞星觀測的軟X射線峯值流量的量級將耀斑分成五級,分別為A、B、C、M和X,所釋放能量依次增大。各等級後面的數值表示X射線峯值流量的具體數值。如,M2級表示耀斑軟X射線峯值流量為2×10-2瓦/平方米。
一般來講,C級以下的耀斑均為小耀斑;M級耀斑為中等耀斑;X級耀斑則為大耀斑。
2003年10月底至11月初期間的萬聖節太陽風暴中(因正值西方萬聖節期間而得名),太陽上爆發了一系列大耀斑事件。其中,11月4日爆發的X28級耀斑是GOES衞星觀測以來的最大耀斑。
X射線耀斑的分級標準
X射線耀斑
級別
X射線的峯值流量
(單位:瓦/平方米)
A
-7
B
10-7~10-6
C
10-6~10-5
M
10-5~10-4
X
>10-4

太陽耀斑耀斑發生規律

耀斑發生隨太陽活動周的變化表現出週期性 耀斑發生隨太陽活動周的變化表現出週期性
耀斑的發生頻次隨太陽活動周的變化表現出了11年左右的週期性,爆發位置隨時間呈現蝴蝶圖樣的分佈。在太陽活動極大年,平均每天都有M級以上級別的耀斑發生;而在太陽活動極小年,幾乎全年都不發生一個M級以上級別的耀斑。
在一個太陽活動週中,X10級及以上級別耀斑大概出現10次左右,X級耀斑約為200次左右,而M級耀斑約為2000次左右。

太陽耀斑歷史記錄

1859年9月,在卡林頓第一次觀測到太陽耀斑爆發後的17.5小時之後,地磁台站記錄到強烈地磁擾動。第二天,世界許多地方(包括我國河北等地)觀察到了美麗的極光。
1942年2月27、28日,英國一雷達站接收到很強的噪音干擾,在這時間正好發生了大耀斑,一天後出現了大磁暴。
1956年9月23日,一些亞洲天文台觀測到一個大耀斑,除伴有上述地球空間環境擾動外,還使地面宇宙線強度大大增強,而且耀斑產生後一小時,在地球背日面半球的極區附近發生了電離層異常吸收現象。更多的耀斑爆發事件的觀測,讓人們逐步認識到耀斑能夠產生顯著的地球環境擾動,影響到人類的生活。
2017年9月3日,由一個代號為AR2673的太陽黑子羣引發的,在5天時間內已經爆發了10多次太陽大耀斑,其中9月4日爆發的太陽大耀斑還伴隨有日冕物質拋射,並直接導致了中等太陽質子事件。 [2] 
風雲三號E星在太空中清晰的記錄了此次爆發 風雲三號E星在太空中清晰的記錄了此次爆發 [5]
2022年3月29日消息,17連次耀斑爆發。11次C級小耀斑,6次M級中等耀斑,並伴隨產生了日冕物質拋射,這不同尋常的活動就發生在過去一天裏。風雲三號E星在太空中清晰的記錄了此次爆發。爆發活動全部集中在黑子12975上。 [5] 
2022年4月20日爆發的X2.2級大耀斑 2022年4月20日爆發的X2.2級大耀斑 [8]
2022年4月20日中午12點03分,中國科學院國家空間科學中心,空間環境預報中心。和026號預報員一樣,029號和037號預報員也在目不轉睛地盯着太陽X射線流量和極紫外成像數據。憑着多年的專業訓練,他們從紅紅綠綠的曲線和日面西邊緣的亮斑判斷,這次耀斑的級別非常大。大耀斑從11點46分出現,直到中午12點03分,屏幕上的曲線才終於緩和,亮斑也黯淡下去。 [7]  4月20日爆發的X級耀斑強度級別就達到X2.2級。大耀斑持續17分鐘,屬於一個比較正常的時間。在8分鐘後,急劇增強的電磁輻射到達中國地區,引起了中國區域電離層的突然騷擾,干擾了無線信號的傳播,導致短波無線電信號衰減。 [8] 
美國東部時間2022年10月2日16點25分(北京時間2022年10月3日4點25分),據美國航天局消息,該機構的太陽動力學天文台在觀測中發現了一次巨大的太陽輻射爆發,並拍下了當時的耀斑圖片,該次太陽耀斑強度為X1級 [9] 
據空間天氣微信公眾號2023年12月15日消息:北京時間15日01時03分,太陽活動區13514爆發了一次強度為X2.8級的大耀斑。此次耀斑活動為自2017年9月10日X8.2級耀斑以來的最強爆發,造成強無線電信號吸收事件,短波無線電通訊以及導航低頻信號傳輸受阻約一小時。 [11] 
北京時間2024年1月1日05時55分,太陽爆發了一個強耀斑(X5.0級) [12]  該事件發生時我國處於黎明,對我國上空電離層產生的影響較小。而且本次爆發位置不正對地球,不會造成大的地球空間環境效應。 [13] 
北京時間2月23日6時34分,太陽爆發了第25太陽活動周迄今強度最大的耀斑:X6.3級大耀斑,這一耀斑強度也打破了自2017年以來的耀斑爆發紀錄。 [14-15] 
耀斑爆發時的太陽監測畫面SDO衞星 耀斑爆發時的太陽監測畫面SDO衞星
2024年3月29日4時56分,太陽活動區13615爆發耀斑活動,峯值強度達到X1.1級。耀斑發生時中國正處於凌晨,因此沒有對中國上空電離層環境產生影響。在過去24小時內,活動區13615除了出現此次的X1.1級耀斑活動以外,還出現了M7.1級、M6.1級、M3.2級三次較強爆發,而且它目前還沒有隨太陽自轉進入背地面,仍不能對它“掉以輕心”。 [16] 

太陽耀斑影響領域

太陽耀斑空間飛行影響

增強的紫外和X射線輻射使電離層中的電子濃度急劇增大,引發電離層突然騷擾,可導致短波無線電信號衰落,甚至中斷。增強的紫外輻射被地球大氣層直接吸收後,加熱大氣,大氣的温度和密度升高,從而使人造衞星等空間飛行器的軌道發生改變;紫外輻射的增強還使得原子氧的密度突然增加,從而加快了原子氧對航天器表面的剝蝕作用。

太陽耀斑對通信的影響

短波通信主要是靠F層的反射進行的。但是,在發生電離層突然騷擾時,由於D層附近的電子密度突然增大,穿過D層射向E層、F層並反射回地面的無線電波受到強烈的吸收,引起電波的衰減。D層電子密度越大,吸收越強。如果D層的電子密度非常大,以致短波通信的最高可用頻率也遭到嚴重吸收,這時通信將發生中斷。

太陽耀斑廣播信號影響

在實際生活中,在我們收聽廣播時,信號會突然變得雜亂,無法收聽,有時我們調調頻率,信號會清楚些,但有時卻仍然無法聽清楚,這種狀況一般過不了多久就會自己恢復。這可能就是遙遠的太陽爆發耀斑對廣播信號的影響。

太陽耀斑對導航的影響

甚低頻導航或通信信號主要是在地面與電離層底部之間的一個波導之間傳播,電波在地球和電離層之間來回反射傳播,可以實現遠距離的傳播。當電離層發生突然騷擾時,由於D層的反射高度下降,電離層底部發生變化,導致低頻或甚低頻信號在給定的發射機和接收機之間的傳播相位時延發生變化,嚴重時能產生幾十公里的導航誤差。

太陽耀斑對衞星的影響

太陽耀斑和太陽爆發會影響無線電通信、電網、導航信號,並對航天器和宇航員構成威脅。爆發式耀斑通常會伴隨日冕物質拋射,日冕物質拋射帶來的地磁暴會影響包括航空、航天、導航、通訊、管網等多個領域。2022年2月,SpaceX部署的一批49顆“星鏈”衞星由於受地磁暴影響損失慘重,多達40顆衞星報廢。 [6] 

太陽耀斑耀斑預報

耀斑預報依據的資料與分析 耀斑預報依據的資料與分析
耀斑預報是按照C級及以下、M級、X級三個等級,對1~3天內耀斑的發生概率及強度進行的短期預報。太陽耀斑的物理預報模型還沒有建立起來,大都依賴於以黑子為中心的活動區的監測和歷史相關資料的統計。 [3] 

太陽耀斑觀測儀器

硬X射線成像儀,用於對太陽耀斑非熱輻射探測;萊曼阿爾法太陽望遠鏡,可以自動監測太陽耀斑暴 [10] 

太陽耀斑警報級別

對於耀斑的警報級別劃定,通常以地球同步軌道衞星觀測到的太陽X射線流量來表徵,這裏射線流量指在單位時間、單位面積上接收到的0.1納米~0.8納米太陽X射線的輻射能量,單位是瓦/米2。不同量級的太陽X射線流量表示不同級別的X射線耀斑,射線流量大於10-3瓦/米2為強耀斑,發紅色警報;射線流量大於10-4瓦/米2為中等耀斑,發橙色警報;射線流量大於10-5瓦/米2為弱耀斑,發黃色警報。太陽X射線耀斑引起地球向陽面電離層電子密度增加,影響短波無線電通信和低頻導航系統。耀斑的級別越高,對短波通信和低頻導航系統的影響愈嚴重。
警報級別
指標範圍
可能的影響和危害
紅色警報
射線流量≥10-3
通信:向陽面大部分地區的短波無線電通信中斷1小時~2小時,信號消失;低頻導航信號中斷1小時~2小時,對向陽面衞星導航產生小的干擾。
橙色警報
10-3>射線流量≥10-4
通信:短波無線電通信大面積受到影響,向陽面信號損失約1小時,低頻無線電導航信號強度衰減約1小時。
黃色警報
10-4>射線流量≥10-5
通信:向陽面短波信號強度衰減較小,低頻導航信號強度短時衰減。
注:射線流量單位:瓦/米2
參考資料
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