Wie kann ich eine Sonneneruption sicher beobachten?

Sonneneruptionen setzen offensichtlich extreme Energiemengen frei und erstrecken sich über Tausende von Kilometern in den Weltraum.

Weil sie so groß sind, würde ich gerne einige dieser Ereignisse durch ein Teleskop beobachten können, aber ich bin vorsichtig, meine Augen oder die empfindliche Teleskopausrüstung zu beschädigen.

Wie kann ich eine Sonneneruption sicher durch ein Amateurteleskop beobachten? Könnte dies durch die Verwendung von Lichtfiltern gelöst werden, um die in das Teleskop eintretende Lichtmenge zu dimmen, oder ist eine speziellere Ausrüstung erforderlich?

Sie können sich jederzeit den frei verfügbaren SDO -Datensatz ansehen, der keine Amateurteleskop-Modifikation ist, aber Hunderte von TB an Beobachtungen enthält.

Antworten (3)

Eine wirklich sichere Methode zur Beobachtung von Sonneneruptionen besteht darin, sie überhaupt nicht direkt zu beobachten (mit den Augen oder der Bildgebungstechnologie), wie dies bei der Radioastronomie der Fall ist. Es gibt eine Reihe von Beispielen, wie dies geschehen könnte, zum Beispiel der Sudden Ionosphere Disturbance Monitor , dieses Gerät misst Störungen in der Ionosphäre, einschließlich der Auswirkungen von Sonneneruptionen. Dieser arbeitet im VLF-Bereich (3-30 kHz).

Von der Society of Amateur Radio Astronomers stammt der Rat

Für VLF-Beobachtungen von Sonneneruptionen benötigen Sie einen Streifenschreiber und einen Funkempfänger, der im verrauschten Funkband von 20 bis 100 Kilohertz betrieben werden kann. Diese Empfänger sind ziemlich einfach und können selbst gebaut werden.

(Pläne dafür können von dieser Gruppe bezogen werden)

Eine Sammlung weiterer Links (viel zu viele, um sie hier aufzulisten) finden Sie auf der Website Amateur Radio Astronomy on the Internet .

Entschuldigung, dass ich darauf hinweisen muss, aber das OP fragt nicht, wie man eine Fackel mit einem Radioteleskop beobachtet. Wenn jemand auf diesem Teil der Seite landet: Es lohnt sich, sich die anderen beiden Antworten anzusehen.

Ja, es gibt Filter , die den Großteil des Sonnenlichts blockieren. Ich denke, es ist eigentlich nur ein sehr kleines (~ 1 Angström) Wellenlängenband des Lichts, das durchkommt. Sie können einige ziemlich erstaunliche Merkmale sehen, darunter Sonnenflecken und Sonneneruptionen. Hier ist ein zusammengesetztes Bild als Beispiel (aufgenommen durch einen Wasserstoff-Alpha-Filter ):

suncomposite_halphafilter

Diese klein aussehenden Randmerkmale sind Sonnenvorsprünge , die groß genug sind, um mehrere Erden zu verschlucken. Dies ist nicht allzu weit von dem entfernt, was Sie mit einem Sonnenfernrohr beobachten könnten.

Sonneneruptionen sind explosive Ereignisse, die nicht allzu lange andauern. Ihr größeres Problem wird also darin bestehen, sie zu sehen, wenn sie auftreten.

Normalerweise werden sie nach ihrem Röntgenfluss klassifiziert und können entweder der Klasse X, M, C, B oder A entsprechen, was der logarithmischen Skala von entspricht W a t t s / m 2 ( 10 4 , 10 5 , 10 6 , 10 7 , 10 8 beziehungsweise). Sie können besser verstehen, was ich meine, wenn Sie sich die vom GOES-Satelliten erhaltenen Echtzeit-Lichtkurven ansehen

Diese Peaks haben je nach Flare eine unterschiedliche Dauer, es gibt einige Aufzeichnungen von Flares, die einige Stunden dauern, wobei die kürzesten kürzer als eine Minute sein können.

All das gilt für Röntgeneruptionen, die wir von der Erde aus nicht sehen können. Wir müssen ein Instrument an Bord eines Raumfahrzeugs oder einer Rakete bringen, damit wir über den Teil der Atmosphäre hinausgehen, der sie absorbiert.

Wenn Sie sie nun mit einem optischen Teleskop sehen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten, entweder den gesamten sichtbaren Bereich durch Projektion oder durch einen Wasserstoff-Alpha-Filter zu verwenden. In diesem Fall ist die Flare-Klassifizierung anders als im Röntgenfall. Während die Flare-Klasse bei Röntgenstrahlen durch die Verstärkung des erzeugten Flusses gemessen wird, basiert die optische Klasse auf der Fläche, die sie abdeckt. Das Solar Influence Data Analysis Center bietet eine Tabelle mit ihren Eigenschaften und dem entsprechenden Röntgeneruptionstyp:

Fläche
(Quadratgrad)
Bereich
( 10 6 Sonne A)
Klasse Typisch entsprechende SXR-Klasse
<= 2,0 <= 200 S C2
2.1-5.1 200-500 1 M3
5.2-12.4 500-1200 2 X1
12.5-24.7 1200-2400 3 X5
>24.7 > 2400 4 X9

Beispielsweise wurde das berühmte Carrington-Ereignis (1. September 1859) beobachtet und per Projektion von Hand aus Carrington gezeichnet. Aber wie dieser Artikel sagt : "Er hatte das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein..." Sie müssen auch ziemlich viel Glück haben, um eines davon zu beobachten.