太空相机将收集光并将其分解为各种复合波长 , 从而找出光在整个日冕光谱中的分布情况 。 该团队将把结果与日食期间卫星捕获的日冕光谱数据进行比较 , 作为该相机在未来太空任务中使用的概念证明 。 最终 , 这些数据将帮助科学家更好地建模和预测从日冕开始的太空天气 。
【为什么日冕超级热,来自太空的日食】11. 构建高效工具 。 一群宇航局的科学家将聚集在俄勒冈州 , 在日冕光下测试新开发的相机 。 该相机使用数千个微型偏振滤光片来捕捉不同方向的偏振光 , 同时其他滤光片利用来自日冕的各种波长的光 。 该技术将图像处理时间加快了50% 。
12. 日冕能告诉我们关于太阳周期的什么信息?马萨诸塞州威廉姆斯学院的科学家们将前往俄勒冈州 , 将他们的望远镜聚焦在定义日冕的形状上 , 而日冕的形状受到日冕磁场的限制 。 利用这些观察结果以及过去日食的数据 , 研究人员希望确定观察到的日冕形状是否揭示了 11 年太阳黑子周期的确切阶段的信息 。
13. 缩小和扩大的电离层 。 当太阳的紫外线到达地球时 , 它的能量将地球大气层上游的分子电离 , 形成电离层 , 它在地球表面上方延伸 60 至 1000 公里 。 由于月球短暂地挡住了太阳光 , 电离层将在相对较短的时间内收缩和增长 。 为了研究日食的影响 , 研究人员可以使用无线电传输从电离层反射无线电波 , 并检测它们在日食之前、期间和之后的特性如何变化 。
借助来自业余无线电操作员和接收网络的数据 , 科学家们将能够探测到电离层在日食之前、期间和之后如何随时间和空间变化 。
传统上 , 研究人员会使用频率非常低的无线电波(介于 300 赫兹和 30 千赫兹之间)来研究电离层 , 但这些无线电波会以许多不同的路径从电离层反弹 , 因此“解开它们非常困难” , 电气工程师莫里斯·科恩乔治亚理工学院的工程师将领导这项研究 , 他告诉我们 。 他说 , 三百千赫兹属于无线电波的低频频谱 , 可以更有效地从电离层反射 , 从而可以进行更直接的测量 。
14.业余无线电用户 , 团结起来!电离层数据也将得到业余业余无线电操作员网络的支持 , 该网络称为业余无线电科学公民调查 。 这些公民科学家将在全国范围内传递信息 , 将无线电信号发送到电离层 。 利用来自无线电运营商和接收网络(如反向信标网络(一个接收传输的接收器网络))的数据 , 科学家将能够检测到电离层在日食之前、期间和之后如何随时间和空间变化 。
15. 全食路径上的一排望远镜 。 与此同时 , 国家太阳天文台将利用68 台望远镜的力量来研究太阳的日冕 。 在各地 , 业余天文学家、学生团体和大学将操作这些望远镜;在整个过程中 , 他们每人将拍摄 1000 多张图像 , 提供 90 分钟的连续高分辨率覆盖 。 在下面的地图中查看他们的确切位置 。
科学家们将使用该小组收集的数据来检查日冕动力学的细节 , 包括任何等离子体羽流 。
与此同时 , 来自全国各地的数千人将使用数码相机和智能手机为拍摄日食图像 。 该团队写道 , 这些图像将由加州大学伯克利分校的一个团队拼接在一起 , 以制作“从一个海岸到另一个海岸的整个日食的电影” 。 他们说 , 这些图像不仅可以帮助科学家研究日食 , 还可以帮助激发对罕见自然事件的惊奇和兴奋 。
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