Ученые научились предсказывать траекторию опасных для землян выбросов плазмы

Направление выбросов массы в трехмерном пространстве удалось воссоздать на основании снимков Солнца в ультрафиолете
Инновационный метод под названием DIRECD разработали ученые Сколковского института науки и технологий. Он позволяет выполнить раннюю оценку направления распространения коронального выброса массы в трехмерном пространстве, Исследование проводилось совместно с зарубежными коллегами из NorthWest Research Associates, Грацского университета и Обсерватории Канцельхоэ. Планируется, что этот метод будет иметь важное значение в снижении негативного воздействия солнечных явлений на многие сферы промышленности и технологические системы в космосе и на Земле.
Корональные вбросы массы, представляющие собой гигантские магнитные пузыри плазмы вырываются с поверхности Солнца в окружающее пространство со скоростью от нескольких сотен до нескольких тысяч километров в секунду.
«Если такой пузырь заряженных частиц устремится в сторону Земли, то при прохождении через ее магнитосферу он может вызывать геомагнитные бури и полярные сияния, которые могут приводить к серьезным сбоям в работе технологических систем в космосе и на Земле, а также создавать радиационную опасность для космонавтов», – рассказали ученые.
В настоящее время обнаружить корональный выброс массы на раннем этапе развития крайне сложно. Как правило, его можно обнаружить лишь на развитой стадии, когда он появляется в поле зрения специальных коронографов, создающих эффект искусственного солнечного затмения, но при этом скрывающих солнечный диск на несколько его радиусов. Разработанный метод DIRECD использует следы выброса прямо на Солнце – корональные димминги. По словам ученых, это позволяет уже на ранней стадии развития выброса массы оценить направление его распространения, причем еще до того, как он будет обнаружен бортовыми коронографами
«Особенно важен тот факт, что, имея лишь двумерные данные о димминге, полученные из изображений Солнца на самой ранней стадии выброса, мы можем точно оценить его трехмерные параметры, в частности направление его движения в трехмерном пространстве», – рассказал первый автор исследования и аспирант Сколтеха Шантану Джаин.
Джаин убежден, что новый метод открывает широкие перспективы для дальнейших исследований. Он поделился, что метод особенно полезен для исследования выбросов, направленных в сторону Земли. Разработка поможет решить задачи, связанные с трудностями оценки параметров выбросов по данным коронографов, расположенных на линии Солнце-Земля, поскольку эти приборы наблюдают главным образом расширение коронального выброса массы, а не направление его движения.
«Сейчас мы приближаемся к пику 11-летнего солнечного цикла, когда значительно возрастает солнечная активность, а значит, увеличивается количество солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы. И какие бы ни бушевали бури, мы желаем вам хорошей космической погоды», – добавила соавтор исследования, директор Центра системного проектирования Сколтеха и доцент Татьяна Подладчикова.
Новаторское исследование ученых открывает новые перспективы для развития методов и технологий прогнозирования космической погоды. Метод DIRECD также создаст условия для более стабильной работы отраслей, использующих спутниковую связь, а также авиакомпаний, энергосетей, предприятий связи, транспорта, трубопроводов и аварийных служб. В условиях, когда солнечная активность неизменно остается ключевым фактором, влияющим на работу взаимосвязанных технологических систем, метод DIRECD позволяет значительно расширить возможности прогнозирования солнечных бурь и уменьшения их последствий.
Ранее ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и СФУ» разработали новый композит, , который состоит из частиц синтетического алмаза, покрытых никелевой оболочкой. Благодаря ему станет возможным эффективно и безопасно очистить бытовые и больничные сточные воды от парацетамола – одного из главных медицинских загрязнителей.
