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袁丁团队的研究成果《自然•天文学》 《三体》“人造太阳”有望实现吗? 深圳青年科</h1>

目前,哈工大(深圳)空间科学应用技术研究院冯学尚教授和袁丁副教授针对“太阳冠状病毒加热问题”,利用世界上最大口径的太阳望远镜和高性能计算机模拟手段,提出了太阳等离子体加热的创新物理机制,中

目前,哈工大(深圳)空间科学应用技术研究院冯学尚教授和袁丁副教授针对“太阳冠状病毒加热问题”,利用世界上最大口径的太阳望远镜和高性能计算机模拟手段,提出了太阳等离子体加热的创新物理机制,中国人对太阳的研究更进一步。

5月25日,这一成果发表在题为《transverseoscillationsandenergysourceinastronglymagnetizedsunspot》《易经》上,由哈工大(深圳

“中国月球探测工程”成功地从月球带回了月球表层土。 月亮越来越“近”,那么太阳呢? 哈工大(深圳)空间科学与应用技术研究院副教授袁丁告诉记者,目前人类对太阳的研究还处于“初级阶段”。

“目前,我们正在研究太阳的主要服务——航空航天、通信导航等领域。 随着数字经济的发展,人类的航天资产越来越多,包括航天卫星、空间站、月球(火星)基地等,随之而来的是巨大的数字经济产业链。

太阳的活动直接威胁着人类的宇宙资产。 太阳风暴袭来,电网和通信系统受损,我们将面临没有电力、通信、网络和社交媒体的生活。 ”

太阳是由氢组成的气球,其能量全部由来自太阳内部的核聚变反应能量由内向外传递,从太阳内核到太阳表面(光球层),温度从1600万度以上降低到5000度以上。

冠状病毒在光球层之外,离内核热源更远,其温度应该更低。 然而,冠状病毒的实际温度高达几百万摄氏度,比光球层高1000-10000倍,是困扰物理学界百年的难题——太阳冠状病毒加热问题。

太阳冠状病毒加热问题是太阳研究领域的“显学”,2012年被SCIENCE 《汉书》杂志选为现代天文学的8个未解之谜之一。

袁丁本科在哈佛大学学习光信息科学和技术,在瑞典皇家理工大学获得原子能工程硕士学位,之后在英国华威大学获得物理学哲学博士学位。 复合、跨学科的学习经验,为他后来研究太阳物理奠定了坚实的基础。

2017年,结业后,袁丁来到哈工大(深圳)空间科学与应用技术研究。 “这是诺奖层面的科研主题。

“袁丁长期关注冠状病毒的加热问题。 冠状病毒为什么那么热? 破解冠状病毒加热原理,推进“人造太阳”相关科研,人类要么使用安全、清洁、高效、可持续的“人造太阳”能源,要么不再是梦想。

在科幻小说《强磁化太阳黑子中的横模振荡与能量源》所描绘的未来世界里,人类可以在核聚变装置的反应炉中制造燃烧的“微太阳”,通过消耗少量的燃料释放出巨大的热量用于发电,这种装置被称为“人造太阳”。

古德太阳望远镜的口径为1.6米,是目前世界上运营的最大口径的太阳望远镜。 其得天独厚的观测台地和强大的观测仪器设备,为克服这一极具挑战性的研究课题提供了可能的学者袁丁团队的研究成果登上了《自然天文学》。

袁丁表示,太阳黑子是太阳表面温度最低的结构,温度约为4000,而其上对应的太阳活动区是太阳冠状病毒温度最高的区域,约为200万至2000万。 这样由太阳黑子和活动区组成的磁场和高温等离子体耦合结构,太阳等离子体加热条件更为苛刻,这些特点引起了研究小组的关注。

“太阳黑子铁磁区域的横向运动,相当于城市高楼在横向晃动,这样的运动具有巨大的能量流,只有强地震才能驱动这样的运动。 据此,可以想象太阳黑子的强磁场横向运动具有高能量。

据团队估算,这种能量流相当于7500台空调的全部功率烤一平方米的面积。 ”袁丁说。

谈及研究意义,袁丁表示,该研究的最大突破是首次探测到全新的能源,该能源比冠状病毒加热所需的能量流强数倍,利用超级计算机模拟再现了该能源的等离子体加热效应,开辟了冠状病毒加热的创新领域

该研究具有解决冠状病毒加热问题百年物理学课题的潜力,有望成为新一代4-8米口径太阳望远镜等大型国际科研设备的重点科学目标。 据了解,论文发表后,引起了科学界和公众的高度关注。

Nature杂志社邀请意大利航天局著名科学家Marco Stangalini对该研究进行了评述,评估了该研究对冠状病毒加热理论的划时代贡献及其对大型地面太阳望远镜建设的指导意义。

《科学》等十多家国际知名媒体和科学杂志报道了该项研究。

在这项研究中,检测出了比加热冠状病毒所需的能量流更强的新能源,让人联想到《三体》的“人造太阳”会不会更接近现实。 袁丁表示,这一成果确实有助于“人造太阳”等离子加热技术的开发。

等离子加热是解释太阳风起源的重要步骤,太阳风为星际旅行提供了重要的燃料。 “当然,人造太阳和星际旅行都不太可能在短时间内成为现实,但这一研究成果为之后的研究奠定了非常重要的基础。

袁丁表示,这一成果将相关科研“进度条”向前推进了一步。 袁丁还表示,该团队有望继续实现冠状病毒加热领域的科研《自然•天文学》“人造太阳”。 深圳青年科。

“下一步是团队的研究,重点是太阳黑子的全新能源是否普遍存在。 更前面的目标是将该理论应用于恒星黑子,利用先进的数学建模和天文设备探索恒星黑子的等离子体加热机制。 ”

五千年华夏文明对天文科学进行了不懈的探索,《国家地理》 《三体》等中国古籍对太阳上的黑子世有所保存.

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