Солнце, 10 февраля 2024 года
Водород (656.28 нм):

Континуум (540 нм):

Ультрафиолет (393.3 нм):

Место съёмки: Анапа, двор.
https://star-hunter.ru/sun-2024-02-10/
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Водород (656.28 нм):

Континуум (540 нм):

Ультрафиолет (393.3 нм):

Место съёмки: Анапа, двор.
https://star-hunter.ru/sun-2024-02-10/




От автора:
Я использую специальный солнечный телескоп, оснащённый фильтром Hydrogen Alpha, который пропускает только очень узкий диапазон длин волн.
Это позволяет наблюдать детали солнечной поверхности, которые обычно не видны. Для ещё большей детализации я добавляю второй фильтр, что усиливает эффект и делает видимыми более тонкие структуры на Солнце.
Для съёмки Солнца, Луны или планет я записываю видео, а затем разбиваю его на отдельные кадры. Эти кадры я складываю, чтобы уменьшить шумы и улучшить качество изображения. Обычно я снимаю 600 кадров со скоростью 20 кадров в секунду. Раньше я пробовал снимать 2000 кадров, но это быстро заполняет память — около 20 ГБ за один сеанс съёмки.
После обработки изображение получается чёрно-белым. Я настраиваю уровни, чтобы сделать его более чётким, и иногда инвертирую цвета (более холодные области становятся ярче, а горячие — темнее).
Затем в Photoshop я добавляю оранжевый оттенок, чтобы изображение выглядело естественно и не напоминало, например, микроорганизм или оплодотворённую яйцеклетку.
Перед вами солнечная фотосфера — видимая "поверхность" звезды, предстающая в виде плотной мозаики из светлых гранул и темных промежутков между ними. Именно так в сверхвысоком разрешении выглядит поверхность нашего светила, где раскаленная плазма непрерывно поднимается из глубин и переносит энергию наружу.

Светлые гранулы на изображении — это вершины гигантских конвективных ячеек. В центре таких структур находится наиболее горячая поднимающаяся плазма, а по краям — остывающее вещество, плотность которого возрастает, из-за чего оно вновь опускается в глубину. Поэтому границы между гранулами выглядят темнее: там плазма холоднее, плотнее и движется вниз. Все это — прямое проявление бурной солнечной конвекции, которая никогда не прекращается.
Особого внимания заслуживают крошечные яркие точки в темных межгранульных промежутках. Это не артефакты съемки, а области очень сильных локальных магнитных полей. Они выглядят ярче потому, что магнитное давление меняет структуру плазмы, позволяя нам увидеть более глубокие и горячие слои звезды, лежащие ниже фотосферы. Именно поэтому на снимке эти участки выделяются как маленькие сверкающие "искорки" среди более темной сетки.
Белая линия в нижней левой части кадра показывает масштаб: ее длина составляет 5 000 километров. На изображении ниже я добавил Землю в ее реальном размере относительно этого снимка, чтобы вы могли еще нагляднее оценить, насколько крошечные по меркам Солнца элементы на деле имеют колоссальные размеры в масштабах нашей планеты. Отдельные солнечные гранулы сопоставимы по размерам с территориями крупных государств.

Снимок был получен в сентябре 2007 года с помощью Шведского 1-метрового солнечного телескопа (англ. SST — Swedish 1-m Solar Telescope) на испанском острове Ла-Пальма. Этот инструмент, установленный в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, является одним из наиболее эффективных наземных солнечных телескопов в мире. Высочайшая детализация достигается не только благодаря современной адаптивной оптике, но и за счет сложной компьютерной обработки, которая позволяет компенсировать искажения, вызванные земной атмосферой.
Такие наблюдения позволяют ученым буквально видеть физику звезды в действии. Чем точнее наше понимание поведения плазмы и магнитных полей на Солнце, тем лучше мы можем разобраться в природе солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений космической погоды. В перспективе это помогает совершенствовать прогнозы событий, способных нарушить работу спутников, навигации, радиосвязи и даже вывести из строя наземную инфраструктуру.
Наше Солнце сформировалось примерно 4,6 миллиарда лет назад в гигантском молекулярном облаке вместе с тысячами других звезд.

Молекулярные облака — это области межзвездного пространства с высокой концентрацией газа и пыли. Температура внутри таких облаков очень низкая, около -260 градусов Цельсия, что способствует образованию молекул, в первую очередь водорода.
В определенный момент части облака начинают сжиматься под действием собственной гравитации. Этот процесс может запустить близкая вспышка сверхновой (взрыв массивной звезды) или прохождение облака через спиральный рукав галактики, где повышенная гравитация создает волны сжатия в межзвездном газе. При сжатии гигантское облако фрагментируется — разделяется на множество более мелких сгустков. Каждый такой сгусток продолжает сжиматься, постепенно превращаясь в протозвезду — зародыш будущей звезды. В результате из одного молекулярного облака формируется не одна звезда, а целое звездное скопление.

Именно в одном из таких скоплений и появилось наше Солнце. Ученые определили это, изучая химический состав Солнечной системы, в частности, наличие в ней определенных радиоактивных изотопов, таких как алюминий-26 и железо-60. Эти короткоживущие изотопы должны были попасть в протосолнечное облако извне, причем совсем незадолго — по астрономическим меркам — до формирования планет. Единственное убедительное объяснение их присутствия — рядом с будущим Солнцем взорвалась звезда, один из его массивных "родственников" в скоплении. Вспышка сверхновой не только обогатила нашу будущую планетную систему новыми элементами, но могла также послужить тем самым спусковым крючком, запустившим процесс рождения самого Солнца.

За миллиарды лет звезды из родного скопления Солнца разбрелись по разным частям Млечного Пути. Наша звезда вместе со своей формирующейся планетной системой тоже переместилась от места своего рождения. По расчетам астрономов, Солнце сделало уже более 20 оборотов вокруг центра Галактики, пройдя путь длиной около 100 000 световых лет. Сейчас астрономы пытаются найти "братские" светила, исследуя звезды схожего возраста и химического состава. Некоторые кандидаты уже обнаружены, например, звезда HD 162826, находящаяся в 110 световых годах от нас.
Изучение "семейной истории" Солнца важно не только для понимания его происхождения. Это помогает раскрыть тайны формирования планетных систем и даже происхождения жизни на Земле, ведь условия рождения звезды влияют на всю ее дальнейшую судьбу и судьбу объектов на ее орбите.


На этом изображении показана верхняя атмосфера (хромосфера), которая находится над излучающей поверхностью Солнца (фотосферой). Также видны волокна/протуберанцы — это выбросы плазмы, удерживаемые магнитными полями. Такие области часто становятся основой для крупных плотных потоков в короне (это то, что видно во время солнечного затмения).

Фотография от астрофотографа Эндрю Маккарти. Изображение было сделано путем сложения десятков тысяч отдельных 16-битных фотографий."
Солнце - наш космический маяк, источник жизни и центр Солнечной системы. Каждый день мы видим его на небе, но часто ли мы задумываемся о том, что ждет нашу звезду в далеком будущем? Как ученые могут предсказать судьбу светила, которое будет сиять еще миллиарды лет? Давайте отправимся в увлекательное путешествие по времени и узнаем, какое будущее уготовано нашему Солнцу.

Астрономы изучают жизненные циклы звезд уже много десятилетий. Наблюдая за звездами разных возрастов и масс, ученые составили детальную картину звездной эволюции.
Большинство звезд, включая наше Солнце, проводят большую часть своей жизни на так называемой "главной последовательности". Это стабильный период в жизни звезды, когда она сжигает водород в своем ядре, превращая его в гелий. На диаграмме Герцшпрунга — Рассела, которая показывает соотношение между яркостью и температурой звезд, главная последовательность выглядит как диагональная полоса.

Солнце - типичный представитель звезд главной последовательности средней массы. Изучая звезды, похожие на Солнце, но находящиеся на разных этапах эволюции, астрономы могут предсказать, что произойдет с нашим светилом в будущем. Это похоже на то, как мы можем предсказать будущее развитие ребенка, наблюдая за людьми разного возраста.
Определение и уточнение возраста Солнца — одна из важнейших задач астрофизики. Ученые используют несколько методов, чтобы точно установить, сколько лет нашему светилу:
Исследуя спектр солнечного света, астрофизики могут определить, какие элементы присутствуют в Солнце и в каких пропорциях. С течением времени состав звезды меняется, поэтому это дает ключ к определению ее возраста.
Изучение колебаний поверхности Солнца позволяет заглянуть в его недра и получить информацию о внутренней структуре, которая меняется с возрастом.

Большинство астероидов сформировалось одновременно с Солнечной системой. Измеряя соотношение различных изотопов в образцах астероидного вещества (включая метеориты, которые являются фрагментами астероидов, достигшими Земли), ученые могут определить возраст Солнечной системы и, следовательно, Солнца.
Наблюдая за звездами, похожими на Солнце, но находящимися на разных этапах эволюции, астрономы могут уточнить оценку возраста нашего светила.
Комбинируя эти методы, ученые пришли к выводу, что Солнцу около 4,6 миллиарда лет. Это действительно середина жизненного пути для звезды такой массы, как наше Солнце.
Солнцеподобные звезды обычно проводят на главной последовательности около десяти миллиардов лет. Это означает, что у нашего светила в запасе примерно пять миллиардов лет стабильной жизни, прежде чем начнутся драматические изменения.

Интересно отметить, что состав Солнца также дает нам информацию о формировании всей Солнечной системы. Например, наличие определенных тяжелых элементов указывает на то, что наше Солнце является звездой второго поколения, или звездой населения I, сформировавшейся из остатков предыдущих звезд. Следовательно, вся Солнечная система — продукт "переработки" древних звезд.
Современные суперкомпьютеры позволяют создавать сложные модели звездной эволюции. Ученые "запускают" виртуальное Солнце и наблюдают за его изменениями на протяжении миллиардов лет, учитывая все известные физические процессы.
Эти модели учитывают множество факторов:
Ядерные реакции в центре Солнца;
Перенос энергии от ядра к поверхности;
Изменения в химическом составе;
Гравитационное сжатие и расширение;
Потеря массы через солнечный ветер.
Компьютерные симуляции позволяют ученым "увидеть" будущее Солнца во всех деталях, от постепенного увеличения яркости до драматических изменений в конце жизни звезды.

Солнце будет постепенно становиться ярче и горячее. Его светимость будет увеличиваться примерно на 10% каждый миллиард лет. Это приведет к серьезным изменениям на Земле задолго до финальных стадий эволюции звезды. Уже через миллиард лет океаны могут начать испаряться, а атмосфера - улетучиваться в космос.
Примерно через 5-7 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода в ядре и начнет расширяться, превращаясь в красный гигант. Его размер увеличится в сотни раз, а внешние слои охладятся и покраснеют. На этой стадии Солнце может поглотить ближайшие планеты, включая Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.
В конце жизни Солнце сбросит внешние слои, образуя красивую планетарную туманность. Это будет похоже на гигантский космический фейерверк, видимый на огромных расстояниях. Сброшенное вещество обогатит межзвездную среду элементами, которые могут стать строительным материалом для новых звезд и планет.

Финальная стадия - Солнце станет плотным белым карликом размером примерно с Землю. Этот небольшой, но очень горячий объект будет медленно остывать в течение триллионов лет, постепенно угасая и превращаясь в черный карлик - холодный, темный остаток некогда яркой звезды.
Хотя будущее Солнца может казаться далеким, понимание его эволюции критически важно для науки. Это знание помогает нам лучше понять нашу планету, Солнечную систему и место человечества во Вселенной.
Изучение судьбы Солнца - яркий пример того, как наблюдения, теоретическая физика и компьютерное моделирование объединяются, чтобы заглянуть в будущее, отстоящее от нас на миллиарды лет. Оно напоминает нам о грандиозных масштабах космоса и времени, в которых существует наша цивилизация.
Пока Солнце продолжает свой неспешный танец в космосе, мы, его дети, продолжаем исследовать и восхищаться чудесами Вселенной, частью которой являемся.
В сравнении с человеческой жизнью и даже с целыми цивилизациями Солнце кажется вечным и неизменным. Однако наше светило непрерывно теряет массу, и каждую секунду оно становится легче на миллионы тонн — и это медленно меняет орбиты всех объектов Солнечной системы, включая Землю.

В ядре Солнца протекают термоядерные реакции: водород превращается в гелий, выделяя колоссальную энергию. Часть массы при этом превращается в энергию по формуле Эйнштейна E=mc² — в среднем около четырех миллионов тонн в секунду. Эта масса не исчезает в никуда, а рассеивается по космическому пространству в виде тепла и света, часть из которых достигает Земли, делая ее пригодной для жизни.
Кроме того, наша звезда постоянно испускает солнечный ветер — поток заряженных частиц, который на огромной скорости разлетается по всей Солнечной системе. Этот процесс уносит еще примерно 1–2 миллиона тонн вещества в секунду. Таким образом, Солнце "худеет" примерно на 5–6 миллионов тонн в секунду, то есть порядка 430–520 миллиардов тонн в сутки.
Для нас, живущих на пылинке в бескрайней Вселенной, это может показаться каким-то невообразимым числом. Но на самом деле — это ничтожно мало. За миллиард лет Солнце лишится всего около 0,01% своей массы, так что для звезды такие потери — капля в море. Но даже эта "капля" имеет последствия.

Гравитация Солнца удерживает объекты Солнечной системы на орбитах. Чем меньше масса звезды, тем слабее притяжение — и орбиты начинают медленно, но необратимо расширяться. Земля, например, отдаляется от Солнца со скоростью около 1–2 сантиметра в год.
Примерно через пять миллиардов лет, когда запасы водорода в солнечном ядре подойдут к концу, звезда начнет превращаться в красного гиганта, стремительно расширяясь и сбрасывая свои внешние оболочки. Может показаться, что миграция Земли должна обеспечить спасение от столь катастрофических изменений, но... к сожалению, это не поможет.
Раздувающееся Солнце поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, достигнет земной орбиты, которая к тому времени "уползет" всего на 50–100 тысяч километров от ее нынешнего положения.
Даже если Земля физически не будет поглощена умирающим Солнцем, условия на ней станут адскими задолго до финала.

Примерно через миллиард лет океаны начнут испаряться, атмосфера разрушится, поверхность раскалится. Практически вся жизнь — кроме каких-нибудь экстремофилов, живущих глубоко под поверхностью — исчезнет намного раньше, чем Солнце достигнет максимального размера.
"Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но все, что имеет начало, имеет и конец", — писал римский философ Луций Анней Сенека.

23 июня 2007 года марсоход NASA "Спирит", бороздивший марсианские просторы с 4 января 2004 года, сделал то, что обычно считается нежелательным для планетоходов – он переехал камень. Операторы на Земле стараются избегать таких ситуаций, чтобы не повредить чувствительное оборудование аппарата или его колеса. Но именно эта случайность подарила ученым ключ к разгадке марсианских тайн.

Камень, получивший романтичное название "Невинный Свидетель" (англ. Innocent Bystander), оказался не таким уж и крепким. Он легко раскололся под весом 185-килограммового марсохода, обнажив свое внутреннее содержимое. И это содержимое заставило ученых затаить дыхание.
Анализ показал, что внутри камня скрывался настоящий клад – опаловый кремнезем. Для обычного человека это может звучать не слишком впечатляюще, но для ученых это было сродни находке сокровищ пиратов.


Дело в том, что опаловый кремнезем формируется в очень специфических условиях – в глубоководных гидротермальных жерлах. Проще говоря, этот камень когда-то лежал на дне океана, омываемый потоками горячей воды, бьющей из трещин в марсианской коре.
"Невинный Свидетель" стал одним из первых весомых доказательств того, что когда-то на Марсе действительно была вода. И не просто лужицы или небольшие озера, а настоящие океаны, покрывавшие значительную часть планеты.

Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на историю Марса. Если на планете были океаны, значит, когда-то там могла существовать и жизнь...
Открытие "Невинного Свидетеля" маленьким, но гордым марсоходом "Спирит", миссия которого завершилась 25 мая 2011 года, стало поворотным моментом в изучении Красной планеты. Это находка проложила путь к новым, более глубоким исследованиям марсианского прошлого.
Сегодня дело "Спирита" продолжают его более совершенные собратья – марсоходы Curiosity и Perseverance. Они, вооруженные передовыми научными инструментами, неустанно собирают данные, помогающие ученым воссоздать историю Марса.

Благодаря этим исследованиям, у нас теперь практически нет сомнений в том, что в далеком прошлом Марс был совершенно иным миром. Планета обладала плотной атмосферой, на ее поверхности бурлили реки, простирались глубокие озера и плескались огромные океаны. Марс прошлого разительно отличался от той холодной, сухой пустыни, которую мы видим сегодня.
Однако, несмотря на все эти открытия, один важный вопрос остается без ответа: была ли когда-нибудь жизнь на Марсе? Или, может быть, она существует там и сейчас, скрываясь от наших глаз? Эта загадка продолжает волновать умы ученых и вдохновлять новые миссии.
Так, маленький камень, случайно раздавленный "Спиритом", не только раскрыл тайны марсианского прошлого, но и подтолкнул нас к новым захватывающим исследованиям. Кто знает, какие еще удивительные открытия ждут нас на Красной планете?
Плазменные выбросы могут вызывать геомагнитные бури, нарушить работу спутников и электросетей.

14 декабря около 20:00 по московскому времени на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет. Солнечные физики классифицируют сильные вспышки на три категории: C - слабые, M - средние, X - мощнейшие. Данная вспышка была классифицирована как X2.8 — это самая мощная вспышка с сентября 2017 года.
Такие мощные вспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы (CME) — массивными потоками солнечной плазмы. Существует вероятность, что с этой вспышкой был связан именно такой выброс, который, по всей видимости, направлен в сторону Земли. По данным Space, скорость CME может превышать 2100 км/с.
Несмотря на то, что атмосфера Земли предотвращает проникновение вредного излучения солнечных вспышек на поверхность, последствия всё равно могут ощущаться в виде геомагнитных бурь, нарушений сигналов GPS и спутниковой связи, а также радиопомех. Они также способны усилить полярные сияния, делая их более яркими и обширными. Как сообщает Space, в результате вспышки наблюдались перебои в работе коротковолновых радиостанций над Северной и Южной Америкой.

С учётом того, что Солнце вступает в более активную фазу своего 11-летнего цикла, ожидается увеличение солнечной активности. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пик 25-го солнечного цикла придётся на период между январём и октябрём следующего года.
История астрономии знает немало интригующих загадок, и одна из них связана с орбитальным движением Меркурия, привлекшим пристальное внимание ученых XIX века.
Расчеты показывали, что перигелий орбиты Меркурия (ближайшая к Солнцу точка орбиты) смещается на 526,7 угловых секунды за столетие из-за гравитационного влияния других планет. Однако наблюдаемое смещение было чуть больше предсказанного ньютоновской механикой (примерно 570 угловых секунд). Эта небольшая разница, всего около 43 угловых секунд за столетие, не могла быть объяснена в рамках классической физики. Такое несоответствие породило гипотезу о существовании неизвестной планеты между Солнцем и Меркурием, получившей название Вулкан.
Астрономы того времени разделились на два лагеря. Большинство считало, что аномалию в движении Меркурия можно объяснить только гравитационным влиянием дополнительной планеты, наблюдать которую напрямую мешают чрезмерная яркость Солнца и ограниченные возможности телескопов. Однако некоторые ученые проявили научную смелость, предположив, что дело не в скрытой планете, а в неполноте наших знаний физических законов Вселенной.
Спор разрешился с появлением общей теории относительности Эйнштейна, которая смогла точно описать орбитальное движение Меркурия без привлечения гипотетических планет. Это стало триумфом научного метода и важным уроком: иногда нужно пересматривать базовые представления, а не прибегать к "заплаткам" в виде новых небесных тел.
Но что же сегодня мы знаем о пространстве между Солнцем и Меркурием? Современные исследования показывают, что там находится около 200 астероидов, пересекающих орбиту ближайшей к светилу планеты. При этом они настолько малы, что не влияют на статус Меркурия как полноценной планеты — для этого потребовалось бы наличие объектов сопоставимой массы, как в случае с Плутоном.
Особый интерес представляют гипотетические вулканоиды — астероиды, которые могли бы стабильно вращаться между Меркурием и Солнцем. Космический аппарат NASA "Мессенджер" и обсерватория NASA STEREO участвовали в масштабных поисках таких объектов, но безрезультатно.
Ученые пришли к выводу, что если вулканоиды и существуют, то их размер не превышает шести километров, а количество не достигает и десяти штук.
Таким образом, современная наука может уверенно утверждать: между Солнцем и Меркурием нет никакой планеты. Эта история показывает, как развитие теоретической физики и технологий помогает нам лучше понимать устройство Солнечной системы и Вселенной в целом.
Эти 10 снимков лучшие из 3 700 фото, что участвовали в конкурсе. Каждый из них — победитель в своей номинации.
Победитель в категории «Небесные пейзажи»«Драгоценные камни Тасмана» Том Рей
«Очень сложно создать композицию такого рода, не нарушая баланс ни в пользу переднего, ни в пользу заднего плана. Здесь трава и центральная скала сохраняют замечательные детали, как и горы средней полосы, но вибрация и детализация космического фона также просвечивают насквозь. Даже свечение в воздухе дополняет изображение, что само по себе непросто! Помимо технической впечатляющей составляющей, баланс также создаёт своего рода сюрреалистическую атмосферу. Слегка сказочная связь между земным и небесным».– Эд Блумер, судья конкурса

Победитель в номинации «Галактики»
«Отголоски прошлого» Бенце Тот и Петер Фелтоти
«Галактики — одни из самых удивительных явлений, которые можно наблюдать в телескоп. Каждая из них уникальна, но некоторые из них более особенные, чем другие. Центавр A — одна из самых необычных в своём роде, и это изображение, безусловно, выделяется среди фотографий галактик. Благодаря точному сбору фотонов, точной обработке изображений и сотрудничеству между астрофотографами, снимок, сделанный во время сложной экспедиции, стал одним из лучших фото этого объекта на сегодняшний день».– Ласло Франсикс, судья конкурса

Победитель в номинации «Наша Луна»
«Теневые пики Синуса Иридума» Габор Балаж
«Это очень впечатляющее изображение. Синус Иридиум, известный как «Залив Радуг», имеет диаметр около 260 км и окружён несколькими кратерами поменьше, демонстрирующими пересечённую местность Луны. Детальное изображение Пифагора, отличающееся глубиной и сложной структурой, дополнено эффектом либрации, когда небольшие колебания ориентации Луны позволяют наблюдателям с Земли увидеть области, которые обычно скрыты от глаз. Это изображение не только демонстрирует возможности современного астрофотографического оборудования, но и наглядно иллюстрирует особенности лунной поверхности, предоставляя ценную информацию о лунной геологии».– Юрий Белецкий, судья конкурса

Победитель в номинации «Полярные сияния»
«Сияние Квинстауна» Ларрин Рей
«На этом экстраординарном панорамном снимке запечатлено полярное сияние с редкими красными и розовыми оттенками над Новой Зеландией. Это явление обычно наблюдается вблизи полюсов, но появляется здесь из-за интенсивной солнечной активности. Яркие красные цвета возникают на больших высотах, когда заряженные частицы от солнечных вспышек и корональных выбросов массы взаимодействуют с кислородом в атмосфере Земли. Красные полярные сияния встречаются реже, чем зеленые, которые возникают на меньших высотах, где больше кислорода для взаимодействия и более высокая плотность атомов. Это делает наблюдение более уникальным и особенным; событие, обычно связанное со значительной солнечной активностью и видимое обычно только при ясном и темном небе».— Юрий Белецкий, судья конкурса

Победитель в номинации «Планеты, кометы и астероиды»
«На подходе» Том Уильямс
«У Венеры очень мало общего с наблюдателями с Земли. Её облака с высокой отражающей способностью не показывают никаких деталей при использовании обычных методов съёмки. Однако этому фотографу удалось запечатлеть поразительно детализированные фазы, показанные здесь. Хотя используемые цвета являются искусственными, они не слишком далеки от естественного цвета планеты. Продуманная композиция с точным масштабированием трёх фаз — это просто вишенка на торте».– Стив Марш, судья конкурса

Победитель в номинации «Люди и космос»
«Высокотехнологичный силуэт» Том Уильямс
«Это впечатляющее изображение служит мощным напоминанием о постоянном присутствии человечества в космосе. Фотограф отлично справился с задачей, идеально подобрав время для этого снимка, чтобы Международная космическая станция была видна на фоне восточного края солнечного диска. Фотография прекрасно демонстрирует динамичную и активную природу Солнца, завораживающим образом воплощая ее в жизнь. И все же среди них ваш взгляд постоянно прикован к крошечному космическому кораблю, созданному человеком, который пролетает мимо, подчеркивая его значимость на фоне великолепия Солнца. Это достойный победитель в этой категории».— Мелисса Бробби, судья конкурса

Победитель в номинации «Звезды и туманности»
«SNR G107.5-5.2, Неожиданное открытие (туманность Нереиды в Кассиопее)» Марсель Дрехслер, Брей Фолс, Янн Сейнт, Николас Мартино и Ричард Галли.
«Хиты продолжают поступать от этой команды, и это еще одно ошеломляющее открытие для нас. Кто знал, что эта фантастическая и изящная структура всегда присутствовала в одном из самых известных созвездий ночного неба? Продуманная обработка и грамотное использование цвета действительно выделяют остатки сверхновой на ее фоне. Это одно из тех изображений, на которое можно смотреть часами и все равно находить больше деталей. Потрясающе!»— Стив Марш, судья конкурса

Премия сэра Патрика Мура «Лучшему новичку»
«SH2-308: Туманность Голова дельфина» Синь Фэн и Мяо Гун
«Туманность Голова Дельфина представляет собой пузырь водорода, выброшенный из очень яркой звезды Вольфа-Райе. Звездные ветры со скоростью более 1500 км в секунду делают регион гораздо более оживленным, чем даже его животный тезка. Это изображение удивительно детализировано и действительно отображает трехмерную природу туманности. Изображение яркое, без потери очень тонких окружающих структур, и вы можете четко разглядеть еще один маленький пузырь планетарной туманности (называемый PN G234.9-09.7) в нижней части головы дельфина, который редко удается изобразить с какой-либо четкостью. Очень, очень впечатляющая работа любого астрофотографа, не говоря уже о новичке».— Эд Блумер, судья конкурса

Премия Энни Маундер за инновационные изображения
«Анатомия обитаемой планеты» Серхио Диас Руис
«Это странно знакомое изображение Земли преобразует научные данные с помощью цветового отображения, чтобы подчеркнуть разрушения, уже нанесенные нашему миру. Изображение убедительно подчеркивает серьезные экологические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и настоятельную необходимость защищать и оберегать нашу планету».— Виктория Лейн, судья конкурса

NGC 1499, «Пыльная Калифорния» Даниэль Борсар
«Это невероятно красивое изображение было очень популярно среди участников. Не в последнюю очередь потому, что на нём запечатлена туманность, атмосферные газы, а также необычайный баланс света, композиции и структуры. Новое поколение бесстрашно и открыто смотрит в будущее астрофотографии».— Нил Уайт, судья конкурса

Комментарии