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長期以來 , 人類對太陽的研究 , 可以說都是通過地面的觀測設備進行的 。 從上世紀中葉開始 , 人們向近地軌道和宇宙空間發射了眾多衛星和探測器 , 它們的主要觀測對象 , 無非是地球、月球以及太陽系內的其他行星和衛星 。 由于太陽的遙遠、太陽的強大引力以及太陽表面無比炙熱的環境 , 一度讓人們對之“望而卻步” 。
【探測器|歐航局太陽軌道探測器,拍到最清晰太陽圖像,比4K電視清晰10倍】這一狀況 , 從2018年開始得到了改變 。 2018年8月12日 , 由美國NASA研制的帕克太陽探測器 , 在肯尼迪航天中心成功發射 , 該探測器是人類歷史上首個近距離觀測太陽、并有可能抵達太陽外大氣層開展工作的人造物體 。 在該年的11月5日 , 帕克太陽探測器已經首次進入軌道的近日點 , 此后 , 在金星引力的“輔助下” , 探測器在環繞太陽運行的過程中 , 不斷調整和“壓低”自己的位置 , 最終會在2025年到達距離太陽僅610萬公里的太陽外大氣層 。
除了美國的帕克探測器外 , 歐洲航天局也有一個以太陽為觀測對象的探測器 , 只不過“名氣”沒有帕克大罷了 。 這顆太陽軌道探測器是由歐洲航天局和美國NASA共同研制的 , 并于2020年2月10日成功發射 , 被譽為第二個“太陽使者” 。
歐航局的太陽軌道探測器 , 從運行軌道上看 , 它沒有美國帕克探測器如此近地接近太陽 , 只是在地球和地球之間的太陽軌道、高于黃道面的區域進行觀測 。 3月7日 , 該探測器在距離太陽約7500 萬公里時 , 剛好處于太陽和地球中間的位置 , 利用攜帶的極紫外成像儀拍出了迄今為止最為清晰的太陽圖像 , 在圖像中顯示了太陽完整的圓盤和外層大氣日冕形態 。
這張圖像的分辨率達到了9148 x 9112 , 也就是說超過了8300萬像素 , 其分辨率足足高出4K高清電視的屏幕分辨率的10倍 。 由于極紫外成像儀的空間分辨率如此之高 , 所以在這個距離上 , 它單張拍攝的照片不能覆蓋整個太陽 。 于是它在地面控制中心的指令下 , 利用4個小時的時間 , 連續拍攝了25張太陽不同位置的圖像 , 最后傳回地面以后 , 研究人員將它們“拼接”在了一起 , 形成了目前這張最清晰的太陽圖像 。
我想很多人都要問 , 太陽軌道探測器和帕克探測器既然觀測對象都是太陽 , 那么為什么要發射兩顆呢?它們之間有什么區別?發射兩顆的原因很簡單 , 一個是美國自己研制的 , 另一個是歐航局研制的 , 美國探測器的研制技術和觀測成果 , 不會那么容易拿給大家分享 , 所以歐航局為了研究的需要 , 只能“另起爐灶” 。
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