Международная команда исследователей получила самые подробные изображения поверхности Солнца за всю историю наблюдений. Снимки, сделанные крупнейшим в мире солнечным телескопом имени Дэниела К. Иноуэя, показывают ранее не изученные вихревые структуры плазмы и дают возможность рассмотреть динамику солнечной фотосферы с беспрецедентной детализацией.
Исследователи из Национальной солнечной обсерватории Национального научного фонда США, Высотной обсерватории Национального центра атмосферных исследований и немецкого Института исследования Солнечной системы Макса Планка обнаружили на поверхности Солнца признаки повсеместной неустойчивости Кельвина—Гельмгольца.
Это явление возникает, когда два слоя жидкости или газа движутся рядом с разной скоростью. На границе между ними появляется сдвиг, из-за которого небольшие возмущения постепенно превращаются в волнообразные завихрения. На Земле похожие структуры можно наблюдать в атмосфере, океане и облаках, однако в солнечной плазме они проявляются в экстремальных условиях.
Наблюдения выполнены с помощью телескопа имени Дэниела К. Иноуэя, расположенного на острове Мауи, Гавайи. В рамках исследования использовались изображения в длине волны 416 нанометров. На них различимы деформированные границы магнитных элементов и сверхтонкие полосы, связанные с неустойчивостью Кельвина—Гельмгольца.

Для фотографов и специалистов по визуализации эти кадры интересны не только научным содержанием. Снимки демонстрируют, насколько далеко современные солнечные телескопы продвинулись в регистрации мелкомасштабных деталей. Поверхность звезды выглядит почти абстрактно: яркие потоки плазмы соседствуют с глубокими теневыми областями, а тонкие линии и вихри напоминают движение жидкого металла или огненные волны.

Неустойчивость Кельвина—Гельмгольца была сформулирована лордом Кельвином и Германом фон Гельмгольцем примерно в 1870 году. С тех пор её изучали в гидродинамике, океанографии, астрофизике и физике Солнца, но настолько детально зафиксировать это явление непосредственно на солнечной поверхности удалось впервые.
Учёные считают, что вихри могут играть важную роль в формировании солнечной активности. В частности, они способны участвовать в перемешивании плазмы и переносе энергии в верхние слои солнечной атмосферы. Это важно и для изучения космической погоды: процессы на Солнце могут влиять на радиосвязь, спутниковые системы и другие технологии на Земле.
Одна из ведущих теорий предполагает, что солнечное магнитное поле накапливает энергию благодаря так называемому «плетению магнитного потока». Магнитные силовые линии постепенно закручиваются друг вокруг друга, подобно прядям в косе. Пока остаётся неясным, какой именно механизм запускает этот процесс. Исследователи предполагают, что постоянно возникающие вихри Кельвина—Гельмгольца могут быть одним из его повседневных двигателей.



По словам специалистов, вихревые структуры, вероятно, возникают постоянно и повсеместно в тех областях фотосферы, где магнитное поле достаточно сильное. Их изучение может помочь связать движение намагниченной плазмы с переносом и высвобождением энергии в верхней солнечной атмосфере.
Новые изображения также стали наиболее точной проверкой современных магнитогидродинамических моделей Солнца. Наблюдаемые детали хорошо согласуются с результатами компьютерного моделирования, что подтверждает корректность используемых научных подходов и открывает путь к более точному изучению солнечных вспышек и других проявлений активности.
Результаты опубликованы в научном журнале Nature в исследовании, посвящённом роли неустойчивости Кельвина—Гельмгольца в перемешивании плазмы на Солнце. Помимо научной ценности, проект показывает, как сочетание большой апертуры, адаптивной оптики и высокочувствительной регистрации превращает недоступные ранее процессы в изображения, одновременно точные и визуально впечатляющие.
Важно: наблюдать Солнце обычной камерой, объективом или телескопом без специального сертифицированного солнечного фильтра опасно для зрения и техники.

