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インドのアディティヤ-L1ミッション、激しいコロナ質量放出を伴う2026年の太陽ピークを監視

Sol, Sistema solar
Sol, Sistema solar - Lukasz Pawel Szczepanski/shutterstock.com

インド宇宙機関 (ISRO) が打ち上げた Aditya-L1 ミッションは、太陽を継続的に観測するために L1 ラグランジュ点に位置しています。 2026年に、同天文台は2024年1月の配備以来初めて最大太陽活動周期を記録する予定である。11年ごとに起こるこの期間には、太陽の磁極の逆転やコロナ質量放出(CME)などの現象の大幅な増加が含まれる。

科学者たちは、太陽が穏やかな段階から激しい乱気流の段階に入り、衛星や地上通信に影響を与える可能性があると予測しています。このミッションは 7 つの科学機器を備え、太陽コロナに焦点を当ててリアルタイム データを収集します。主な目的は、これらの現象を理解し、世界のインフラに対するリスクを軽減することにあります。

現在の太陽周期 25 は 2024 年に予想されるピークに達しますが、2026 年には残留​​ピークが長期にわたって観測されることになります。インド天体物理学研究所 (IIA) の専門家は、EMC の速度は秒速 3,000 km、質量は最大 1 兆キログラムに達する可能性があると強調しています。

太陽周期とその移行段階

太陽は約 11 年の周期で活動しており、最小活動期と最大活動期があります。最小期間では、CME などのイベントが 1 日に約 2 ~ 3 回という低頻度で発生します。

激しい太陽フレアを伴うと、この割合は最大で 1 日あたり 10 CME 以上に上昇します。磁極の反転は頂点を示し、太陽大気の挙動が変化します。

これらの遷移は、インドの衛星 136 基を含む約 11,000 基の衛星が周回する地球近傍空間に影響を与えます。継続的な観測は、荷電粒子の軌道を予測するのに役立ちます。

Sol
太陽 – Muratart/shutterstock.com

Aditya-L1 の主要な楽器

可視輝線コロナグラフ (VELC) は、ミッションの主要な機器として際立っています。太陽の光球からの光を遮断し、連続日食をシミュレートしてコロナを観察します。

  • VELC は可視光で EMC の温度とエネルギーを測定し、強度評価を可能にします。
  • 他のペイロードには、紫外線イメージング用の太陽紫外線イメージング望遠鏡 (SUIT) が含まれます。
  • Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX) は、その場で太陽風粒子を分析します。

この装置は日食による中断なく 24 時間稼働します。 NASA との協力により、収集されたデータの分析が強化されます。

このミッションには約 3 億 7,800 万ルピーの費用がかかり、インドは手頃な価格の太陽研究のリーダーとしての地位を確立しました。初期データでは、2024 年 7 月のイベントでのコロナ減光がすでに明らかになりました。

最近の退場者の分析

2024 年 9 月 13 日、日本時間午前 0 時 30 分に、アディティア-L1 は 2 億 7,000 万トンに相当する質量の EMC を記録しました。発生源の温度は摂氏180万度に達した。

この噴出により放出されたエネルギーは 220 万メガトンの TNT に匹敵し、指数関数的に広島と長崎の原爆を上回りました。その大きさにもかかわらず、活動の通常段階としては平均的なものとして分類されました。

このイベントは上昇サイクルの真っ只中に発生し、2026 年の予測のベースラインとして機能しました。粒子は、地球と太陽の距離を 15 時間でカバーする速度で移動しました。

太陽嵐の歴史的影響

過去の出来事は、地球指向のCMEのリスクを示しています。 1859 年に発生したキャリントン事件では、過剰な電流が発生し、世界的な電信が混乱しました。

1989 年、嵐がケベック州の送電網に影響を及ぼし、600 万人が 9 時間停電しました。ヨーロッパの空港は 2015 年に太陽フレアにより混乱に直面しました。

ごく最近では、2022 年 2 月に、CME による大気抵抗により 38 機の商用衛星が失われました。これらのインシデントは、最新のシステムの脆弱性を浮き彫りにしています。

まれではありますが、人体への直接的な影響は最小限ですが、電子機器への影響は残ります。電力および通信ネットワークには、Aditya-L1 のような観測に基づいた早期警告が必要です。

インディアン・ミッションのユニークな利点

Aditya-L1 は、コロナ観測において NASA や ESA の太陽太陽圏天文台 (SOHO) などのミッションを上回っています。そのコロナグラフは光球を正確にカバーしており、中断されることなくコロナを観察することができます。

地球周回軌道上の天文台とは異なり、L1 の位置では地球からの磁気干渉を回避できます。これにより、惑星間磁場の正確な測定が容易になります。

可視光で EMC を研究できる機能により、他のプラットフォームにはない熱エネルギー データが得られます。 2026 年の準備には、2024 年の出来事に基づいた軌道シミュレーションが含まれます。

天文台は 5 年間運用され、ハロー軌道を維持するために毎年操縦が行われます。この安定性により、最大値低下後の一貫したデータが保証されます。

活動のピークに向けた準備

IIA チームはデータをリアルタイムで処理して、将来の CME をモデル化します。国際協力により、72 時間後の到着予測アルゴリズムが改良されました。

  • 衝突ゾーンを避けるために衛星の位置を変更できます。
  • 電気ネットワークは選択的シャットダウン プロトコルを受け取ります。
  • 宇宙気候モデルには、新しいプラズマ測定が組み込まれています。

これらの対策により、低軌道にある 7,800 基の衛星などの資産が保護されます。このミッションは、太陽力学の世界的な理解に貢献します。

2026 年には、大規模な CME を伴うことが多いクラス X フレアへの焦点が強化されます。予備的な観測では、サイクル 25 が前のサイクルよりも活発であることが示されています。

CMEと地球上の目に見える現象

EMC 粒子は地球の磁場と相互作用し、オーロラとサザン ライトを生成します。 2024 年 11 月、中程度の嵐のため、オーロラが米国全土の空を照らしました。

これらの表示は、エネルギーを与えられた粒子が大気ガスと衝突したときに発生します。強度は噴出の強さによって異なり、中緯度まで広がる可能性があります。

オーロラは壮観ではありますが、地磁気の乱れを示しています。 GPS および無線通信は、スパイク中に干渉を受けます。

Aditya-L1 はこれらの相互作用を監視して、太陽の起源と地球への影響を関連付けます。 2024 年のデータでは、南半球と北半球でのオーロラ予測がすでに改善されています。

期待される科学の進歩

CMEの研究は、温度が太陽表面を何百万度も超えるコロナ加熱プロセスを明らかにしました。 VELC は、プラズマのダイナミクスを細かいスケールで捉えます。

磁気リコネクションの研究は粒子の加速を説明します。これにより、太陽風とその惑星間伝播のモデルが進歩します。

インドのミッションはデータを世界の天文台と統合し、太陽物理学バンクを充実させています。 2026 年の発見により、将来の太陽周期が改善される可能性があります。

1,500 kg で安定した軌道にある Aditya-L1 は、太陽データへのアクセスを民主化します。発展途上国は、手頃な価格の宇宙天気予報の恩恵を受けています。

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