マウンダー極小期 を含む、400年にわたる太陽黒点活動の歴史「太陽活動周期24の予測では、平滑化された黒点数の最大値は2013年後半に約101とされていました。平滑化された黒点数は2014年4月に116.4に達しました。これが公式の最大値となる可能性が高いです。この2番目のピークは、最初のピーク(2012年3月の98.3)のレベルを超えました。多くの周期は2つのピークを持ちますが、黒点数の2番目のピークが最初のピークよりも大きくなったのはこれが初めてです。現在、周期24が始まって7年以上が経過しています。予測と観測された規模から、これは1906年2月に平滑化された黒点数が最大107.2だった周期14以来、最小の黒点周期となりました。」[ 1 ] 太陽活動周期( 太陽磁気活動周期 、黒点周期 、シュワーベ周期 とも呼ばれる)は、太陽表面 で観測される黒点 の数の変化 によって測定される、太陽 活動の11年周期の変化です。太陽活動周期の間、太陽放射量と太陽物質の放出量、 黒点 の数と大きさ、太陽フレア 、コロナループはすべて、 活動が最小となる時期から 活動が 最大となる時期、そして再び活動が最小となる時期へと同期して変動します。
太陽の磁場は、太陽活動周期ごとに反転し、その反転は太陽活動が極大期に近づくときに起こります。2回の太陽活動周期の後、太陽の磁場は元の状態に戻り、ヘール周期 と呼ばれる周期が完了します。
この周期は、太陽の外観の変化やオーロラ などの地上現象によって何世紀にもわたって観測されてきたが、1843年まで明確には特定されていなかった。太陽活動は、太陽周期と一時的な非周期的な プロセスの両方によって引き起こされ、宇宙 天気を発生させ、宇宙および地上の技術、地球の大気、そしておそらくは数世紀以上のスケールでの気候変動に影響を与えることで、惑星間空間の環境を支配している。
太陽活動周期の理解と予測は、天体物理学における大きな課題の一つであり、宇宙科学や宇宙の他の場所における磁気流体力学的 現象の理解に大きな影響を与える。
気候変動に関する 現在の科学的コンセンサスは、太陽変動は地球規模の気候変動 を引き起こす上でわずかな役割しか果たしていないというものである[ 2 ] 。これは、最近の太陽変動の測定された大きさが温室効果ガスによる強制力よりもはるかに小さいためである[ 3 ] 。
太陽における磁気の進化
意味 太陽活動周期は平均して約11年です。太陽活動極大期 と太陽活動極小期 とは、太陽黒点数が最大となる時期と最小となる時期を指します。周期は、ある極小期から次の極小期まで続きます。
サイクル履歴 11,400年間の太陽活動の復元過去 11,400 年間の太陽黒点数は、炭素 14 およびベリリウム 10 同位体比 を使用して再構築されています。 [ 10 ] 1940 年代から始まった太陽活動のレベルは例外的で、同様の規模の最後の期間は約 9,000年前 (温暖な北方期 ) に発生しました。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
太陽の磁気活動が同様に高いレベルにあったのは、過去 11,400 年のうち約 10% に過ぎません。それ以前の高活動期は、ほぼすべて現在の活動期よりも短かったのです。[ 12 ] 化石記録は、太陽活動周期が少なくとも過去 7 億年間安定していたことを示唆しています。例えば、前期ペルム紀 の周期は10.62年と推定されており[ 14 ] 、新原生代 も同様です。[ 15 ] [ 16 ]
放射性炭素年代測定で記録された太陽活動の事象。右側は現在のデータを示しています。1900年以降の値は表示されていません。 2009年までは、 1699年から2008年までの 309年間で28の周期があり 、平均周期は11.04 年であると考えられていましたが、その後の研究により、これらのうち最も長い周期(1784~1799年)は実際には2つの周期であった可能性があることが示されました。[ 18 ] [ 19 ] そうであれば、平均周期は約10.7 年になります。観測開始以来、9年という短い周期から 14 年という長い周期まで観測されており、1784~1799年の周期が2倍であれば、2つの構成要素周期のうち1つは8年未満の長さでなければなりません 。振幅の大きな変動も発生します。
太陽活動の歴史的な「極小期」の提案リストがいくつか存在する。[ 11 ] [ 20 ]
最近のサイクル
サイクル25 太陽活動周期25は2019年12月に始まった。[ 21 ] 太陽活動周期25については、さまざまな方法に基づいて、非常に弱いものから強いものまで、いくつかの予測がなされている。[ 22 ] データ駆動型の太陽ダイナモと太陽表面フラックス輸送モデルに基づく物理ベースの予測では、現在の極小期における太陽極磁場の強さを正しく予測し、周期24と同程度かやや強い、弱いが無視できない太陽活動周期25を予測している。[ 23 ] 特に、今後10年間で太陽がマウンダー極小期のような(不活発な)状態に陥る可能性を排除している。太陽活動周期25予測パネルによる予備的な合意は2019年初頭になされた。[ 24 ]
NOAAの宇宙天気予報センター (SWPC)とNASA が主催したこのパネルは、公表された太陽活動周期25の予測に基づき、太陽活動周期25は太陽活動周期24と非常によく似ていると結論付けた。彼らは、周期25の前の太陽活動極小期は、周期24の前の極小期と同様に、長く深いものになると予想している。彼らは、太陽活動極大期は2023年から2026年の間に発生し、太陽黒点数は改訂された太陽黒点数で95から130の範囲になると予想している。
サイクル24 太陽活動周期24は2008年1月4日に始まり[ 25 ] 、2010年初頭まで活動は最小限でした[ 26 ] [ 27 ]。 この周期は「二峰性」の太陽活動極大期 を特徴としていました。最初のピークは2011年に99に達し、2番目のピークは2014年初頭に101に達しました[ 28 ]。 周期24は11.0年後の2019年12月に終了しました[ 21 ] 。
サイクル23 太陽活動周期23は11.6 年間続き、1996年5月に始まり2008年 1月に終了しました。 この太陽活動周期中に観測された平滑化された太陽黒点数(12か月間の平均月間太陽黒点数)の最大値は120.8( 2000年3月)、最小値は1.7でした。[ 29 ] この周期では、合計805 日間太陽黒点がありませんでした。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
現象 太陽活動周期は磁気活動を反映しているため、黒点、白斑/プラージュ、ネットワーク、コロナ質量放出など、磁気によって引き起こされる様々な太陽現象が太陽活動周期に追随する。
太陽黒点 ジョン・オブ・ウースター の年代記にある太陽黒点の 図、1100 年頃 [ 33 ] 太陽の見かけの表面である光球は、黒点が多いほど活発に放射します。衛星による太陽光度 の観測では、太陽活動周期と光度の間に直接的な関係があり、ピーク間の振幅は約 0.1% であることが明らかになりました。[ 34 ] 太陽黒点の大きなグループが地球の視野を横切って回転すると、光度は 10 日の期間で最大 0.3% 減少し、大きな太陽黒点群に関連する白斑 により、最大 6 か月にわたって最大 0.05% 増加します。[ 35 ]
現在最も優れた情報は、SOHO ( 欧州宇宙機関 とNASA の共同プロジェクト)から得られるもので、例えばMDIの磁場画像 では、太陽の「表面」磁場 を見ることができる。
太陽活動周期が始まると、中緯度に黒点が現れ、太陽活動極小期に達するまで赤道に近づいていきます。このパターンは、いわゆるバタフライ図で視覚的に最もよく表されます。太陽の画像を緯度帯に分割し、月平均の黒点面積率を計算します。これを色分けされた棒グラフとして縦方向にプロットし、このプロセスを毎月繰り返すことで、時系列図が作成されます。
この太陽黒点バタフライ図は、NASAマーシャル宇宙飛行センターの太陽研究グループによって作成されました。最新版はsolarcyclescience.comでご覧いただけます。 磁場の変化は黒点に集中しているが、太陽全体でも同様の変化が起こっている。ただし、その規模は小さい。
太陽磁場の半径方向成分を、連続する太陽自転周期にわたって平均化した、時間と太陽緯度の関係を示す図。低緯度領域では、黒点の「蝶」状の模様がはっきりと見える。この図は、NASAマーシャル宇宙飛行センターの太陽研究グループによって作成された。最新版はsolarcyclescience.comで閲覧できる。
ファキュラとプラージュ 太陽プラージュ領域の時間的変化 ファキュラは光球上の明るい磁気構造です。彩層にまで広がっており、彩層ではプラージュと呼ばれています。プラージュ領域の進化は、通常、Ca II K線(393.37 nm)での太陽観測から追跡されます。[ 36 ] ファキュラとプラージュ領域の量は太陽活動周期と位相が一致して変化し、黒点よりも約1桁多く存在します。[ 37 ] 黒点とは非線形関係を示します。[ 38 ] プラージュ領域は、太陽表面の強い磁場とも関連しています。[ 39 ] [ 40 ]
太陽フレアとコロナ質量放出 太陽磁場はコロナの構造を形成し、日食時に見られる特徴的な形状を作り出します。複雑なコロナ磁場構造は、太陽表面の流体運動と、太陽内部のダイナモ 作用によって生じる磁束の 発生に応じて進化します。詳細はまだ解明されていませんが、これらの構造が安定性を失い、太陽フレア やコロナ質量放出(CME)を引き起こすことがあります。フレアは、主に 紫外線 とX線 波長のエネルギーが急激に放出される現象で、高エネルギー粒子(主に電離水素)が惑星間空間に放出されるコロナ質量放出を伴う場合と伴わない場合があります。フレアとCMEは、磁気エネルギーが局所的に急激に放出されることで発生し、紫外線やX線放射、高エネルギー粒子の放出を引き起こします。これらの爆発的な現象は、地球の上層大気や宇宙環境に大きな影響を与える可能性があり、現在では宇宙天気 と呼ばれる現象の主な原因となっています。その結果、地磁気嵐 [ 41 ] と太陽高エネルギー粒子 [ 42 ] イベントの発生は、太陽活動周期の大きな変動を示し、太陽黒点極大期に近い時期にピークを迎える。
コロナ質量放出とフレアの発生頻度は、太陽活動周期によって大きく左右される。任意の規模のフレアは、極大期には極小期よりも約50倍多く発生する。大規模なコロナ質量放出は、太陽活動極大期には平均して1日に数回発生するが、極小期には数日に1回程度にまで減少する。これらの現象自体の規模は、太陽活動周期の位相にそれほど大きく依存しない。その好例として、2006年12月に発生した3つの大規模なXクラスフレアが挙げられる。これは太陽活動極小期のごく近辺で発生したものであり、12月5日に発生したX9.0フレアは、記録上最も明るいフレアの1つである。[ 43 ]
パターン 3つの太陽周期の概要は、太陽周期、銀河宇宙線、および地球の近宇宙環境の状態との関係を示しています。[ 44 ] 約11年の太陽黒点周期に加えて、他にも多くのパターンや周期が仮説として提唱されている。[ 8 ]
グネヴィシェフ・オール則グネヴィシェフ・オールの法則は、その本来の定式化において、11年周期の太陽活動の総合指数に関して、偶数周期とそれに続く奇数周期のペアには密接な関連性があるが、反対のペアにはそのような関連性は見られないと述べている。[ 47 ]
スースサイクル ズース周期 、またはド・フリース周期 は、太陽活動の放射性炭素指標に現れる周期で、約210年周期である。これはハンス・エドゥアルト・ズース とヘッセル・ド・フリース にちなんで名付けられた。[ 49 ] 計算された放射性同位体生成率は400年の太陽黒点記録とよく相関しているにもかかわらず、400年の太陽黒点記録単独ではズース周期の証拠はほとんどない。[ 8 ]
その他の仮説上のサイクル 2300年周期のハルシュタット太陽変動サイクル 太陽活動の周期性は、約11年(22年)の太陽周期よりも長い周期で起こると提唱されており、以下のようなものがある。
ハルシュタットサイクル(氷河が前進したヨーロッパの 寒冷で湿潤な時期にちなんで名付けられた)は約2,400年間続くと仮説されている。[ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] 炭素14 比の研究では、105、131、232、385、504、805、2,241年の周期が提案されており、他の情報源から得られた周期と一致する可能性がある。[ 58 ] DamonとSonett [ 59 ] は、炭素14に基づく208年と88年の周期の中短期変動を提案し、208年の周期を調整する2300年の放射性炭素周期も示唆した。[ 60 ] ブリュックナー・エゲソン・ロッキヤーサイクル (30~40年周期)。2021年の研究では、時系列分解特異スペクトル分析のフル解像度手法の利点を利用して、南極氷床コア採取欧州プロジェクト(EPICA)の温度(δD )とCO2 - CH4の記録 [ 61 ]から 過去80万年の更新世の気候の変化を調査し、千年スケールの太陽関連信号に特に焦点を当てています[ 62 ] 。3つの太陽関連サイクル(名前のない約9.7千年周期、提案されている「ハインリッヒ・ボンド」約6.0千年周期、ハルシュタット約2.5千年周期)の定量的影響は、累積的に分散の約4.0%(δD)、2.9%(CO2 ) 、および6.6%(CH4 ) を説明します。文献ではあまり知られていない約3.6千年周期のサイクルは、平均変動がわずか0.6%に過ぎず、重力起源の可能性は否定できないものの、太陽とは関係がないように思われる。千年スケールの太陽関連信号を含む、この80万年にわたるEPICA準軌道記録は、太陽周期の分野における重要なギャップを埋め、中期から後期更新世における地球の気候システムの地域収支において太陽活動が果たす役割が小さいことを初めて実証するものである。
影響
太陽 太陽黒点数指数、TSI、10.7cm電波フラックス、フレア指数に見られる活動サイクル21、22、23。各量の縦軸は、TSIと同じ縦軸上に重ねてプロットできるように調整されている。すべての量の時間的変動は位相がほぼ一致しているが、振幅の相関度は多少変動する。
表面磁性 黒点は やがて消滅し、光球に磁束を放出します。この磁束は乱流対流や太陽の大規模な流れによって分散・攪拌されます。これらの輸送メカニズムにより、磁化された崩壊生成物が太陽高緯度に蓄積され、最終的に極磁場の極性が反転します(上のハサウェイ/NASA/MSFCのグラフで青と黄色の磁場が反転していることに注目してください)。
太陽磁場の双極子成分は、太陽活動極大期頃に極性を反転させ、太陽活動極小期に最大強度に達する。
空間
銀河宇宙線フラックス 太陽噴出物が惑星間空間に外向きに膨張すると、銀河の他の場所から太陽系 に侵入する高エネルギー宇宙線 を効率的に散乱させるプラズマの過密度が生じる。太陽噴出イベントの頻度は周期によって変調され、それに応じて太陽系外縁部における宇宙線散乱の程度が変化する。その結果、太陽系内縁部における宇宙線フラックスは、太陽活動の全体的なレベルと逆相関関係にある。[ 64 ] この逆相関関係は、地球表面における宇宙線フラックスの測定で明確に検出される。
地球の大気圏に突入する高エネルギー宇宙線の中には、大気中の分子成分と激しく衝突し、時折核破砕反応を引き起こすものがある。 核分裂生成物には、 14C や10Be などの放射性核種が含まれ、これら は地表に沈着する。これらの濃度は樹木の幹や氷床コアで測定でき、遠い過去の太陽活動レベルを復元することができる。[ 65 ] このような復元結果から、20世紀半ば以降の太陽活動の全体的なレベルは過去1万年間で最も高いレベルにあり、その間に様々な期間の活動抑制期が繰り返し発生してきたことが示唆される。
大気
太陽放射照度 全太陽放射照度 (TSI) は、地球の上層大気に入射する太陽放射エネルギーの量です。TSI の変動は、1978 年後半に衛星観測が始まるまで検出できませんでした。1970 年代以降、一連の放射計が 衛星 に搭載されて打ち上げられました。 [ 66 ] 10 機以上の衛星で、TSI の測定値は 1355 ~ 1375 W/m 2 の 範囲で変動しました。衛星の 1 つであるACRIMSAT は、 ACRIM グループによって打ち上げられました。重複しない ACRIM 衛星間の論争の的となった 1989 ~ 1991 年の「ACRIM ギャップ」は、ACRIM グループによって補間され、+0.037%/decade の増加を示す合成データになりました。ACRIM データに基づく別のシリーズは PMOD グループによって作成され、-0.008%/decade の減少傾向を示しています。[ 67 ] この 0.045%/decade の差は、気候モデルに影響を与える可能性があります。しかし、モデルによる再構築された全太陽放射照度はPMODシリーズを支持しており、ACRIMギャップの問題を解消している。[ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
太陽放射照度は、全放射照度と相対的な成分(紫外線と可視光およびその他の周波数)の両方において、周期を通じて系統的に変化します。 [ 71 ] 太陽光度は 、周期中期の太陽極大期には、終期の太陽極小期よりも約0.07パーセント明るいと推定されています。光球 磁場は、1996年から2013年までのTSI変動の主な原因(96%)であると考えられます。[ 72 ] 紫外線と可視光の比率は変化します。[ 73 ]
TSIは太陽磁気活動サイクルと位相が一致して変動し[ 74 ] 、平均値約1361.5 W/m 2 [ 75 ] (「太陽定数 」)を中心として振幅は約0.1%である。平均値から最大-0.3%の変動は大きな黒点群によって引き起こされ、+0.05%の変動は大きな白斑と明るいネットワークによって引き起こされ、7~10日の時間スケールで発生する[ 76 ] [ 77 ]。 衛星時代のTSI変動は小さいが検出可能な傾向を示している[ 78 ] [ 79 ] 。
太陽活動極大期には、黒点が平均的な光球よりも暗い(温度が低い)にもかかわらず、TSIは高くなります。これは、太陽活動極大期に黒点以外の磁化構造、例えば白斑や「明るい」ネットワークの活動要素などが平均的な光球よりも明るい(高温である)ために起こります。これらは、温度は低いが数が少ない黒点に関連する放射照度の不足をまとめて補償します。[ 80 ] 太陽の自転周期と太陽活動周期の時間スケールでのTSIの変化の主な要因は、これらの放射活性な太陽磁気構造の光球被覆率の変化です。[ 81 ]
オゾン の生成と消失に関わる紫外線放射照度のエネルギー変化は、大気に影響を及ぼす。太陽活動周期20~23の間、30 hPaの 気圧 レベルは太陽活動と同期して変化した。紫外線放射照度の増加はオゾン生成量の増加を引き起こし、成層圏の加熱と成層圏 および対流圏の 風系の極方向への移動につながった。[ 82 ]
太陽電波束 太陽からのセンチメートル波(電波)波長での放射は、主に活動領域上空の磁場に閉じ込められたコロナプラズマによるものです。[ 83 ] F10.7指数は、観測された太陽電波放射のピーク付近の波長10.7cmにおける単位周波数あたりの太陽電波フラックスの尺度です。F10.7は、SFUまたは太陽フラックス単位 (1 SFU = 10 −22 W m −2 Hz −1 )で表されることがよくあります。これは、拡散した非放射性コロナプラズマ加熱の尺度を表しています。これは、太陽活動レベル全体の優れた指標であり、太陽紫外線放射とよく相関しています。
太陽黒点活動は長距離無線通信 に大きな影響を与え、特に短波 帯で顕著ですが、中波帯や低VHF 帯にも影響を及ぼします。太陽黒点活動が活発化すると、高周波数帯での信号伝搬が改善されますが、同時に太陽雑音や電離層擾乱も増加します。これらの影響は、太陽放射量の増加が電離層 に及ぼす影響によって引き起こされます。
10.7 cmの太陽光束は、地上のポイントツーポイント通信に干渉する可能性がある。[ 84 ]
雲 宇宙線の変化が周期的に及ぼす影響に関する推測としては、以下のようなものが考えられる。
電離の変化は、雲形成の凝結核となるエアロゾルの量に影響を与えます。[ 85 ] 太陽活動極小期には、より多くの宇宙線が地球に到達し、雲凝結核 の前駆物質となる超微細エアロゾル粒子を生成する可能性があります。[ 86 ] 凝結核の量が多い雲は、より明るく、より長く、降水量が少なくなる傾向があります。 宇宙線の変化は特定の種類の雲に影響を与える可能性がある。[ 87 ] 特に高緯度 では、宇宙線の変動が地球の低高度雲量に影響を与える可能性がある(高高度雲との相関がないのとは対照的に)、太陽駆動の惑星間磁場(およびより長い時間スケールでの銀河腕の通過)によって部分的に影響を受ける可能性があると提案されたが、[ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] この仮説は確認されなかった。[ 92 ] 後の論文では、宇宙線による雲の生成は核生成粒子では説明できないことが示された。加速器の結果では、雲の形成につながるほど十分な大きさの粒子は生成されなかった。[ 93 ] [ 94 ] これには、大規模な太陽嵐後の観測も含まれる。[ 95 ] チェルノブイリ 後の観測では、誘発された雲は示されていない。[ 96 ]
陸上
気候 太陽活動の長期的および短期的変動は、地球規模の気候に影響を与える可能性があると提唱されているが、太陽変動と気候の関連性を示すことは困難であることが証明されている。[ 2 ]
初期の研究では、限られた成功しか得られなかったものの、天候との相関関係を調べようと試みられ、[ 100 ] その後、太陽活動と地球の気温との相関関係を調べようと試みられました。このサイクルは地域の気候にも影響を与えます。SORCEのスペクトル放射照度モニターによる測定では、太陽紫外線の変動により、例えば、太陽活動極小期には米国と北ヨーロッパでは冬が寒くなり、カナダと南ヨーロッパでは冬が暖かくなることが示されています。[ 101 ]
太陽活動変動が気候に及ぼす影響を媒介する3つのメカニズムが提唱されている。
全太陽放射照度(「放射強制力 」)。 紫外線放射照度。紫外線成分の変動幅は総量よりも大きいため、何らかの(まだ不明な)理由で紫外線が不均衡な影響を与えている場合、気候に影響を与える可能性がある。 太陽風を介した銀河宇宙線の 変化は、雲量に影響を与える可能性がある。 太陽活動周期の0.1%の変動は、地球の気候に小さいながらも検出可能な影響を与える。[ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] CampとTungは、太陽放射照度が変動と相関することを示唆している。 0.18 ± 0.08 K ( 太陽活動の極大期と極小期の間の測定された平均地球気温は0.32 ± 0.14 °F であった。[ 105 ]
その他の影響としては、小麦価格との関連性を見出した研究[ 106 ] や、パラナ川 の水量との弱い相関関係を見出した研究[ 107 ] などがある。数億年前の樹木の年輪の厚さ[ 14 ] や湖底の層[ 15 ] には11年周期が見つかっている。
気候変動に関する 現在の科学的コンセンサスは、太陽活動の変化は地球規模の気候変動を引き起こす上でわずかな役割しか果たしていないというものである [ 2 ] 。これは、近年の太陽活動の変化の測定値が温室効果ガスによる強制力よりもはるかに小さいためである[ 3 ] 。また、2010年代の平均太陽活動は1950年代よりも高くなかった(上記参照)のに対し、その期間に地球の平均気温は著しく上昇した。その他の点では、太陽が天候に及ぼす影響についての理解は低い[ 108 ] 。
太陽活動の変化は、上層熱圏 の密度を変化させることで、低地球軌道 (LEO)にある物体の軌道減衰 にも影響を与える。[ 109 ]
太陽ダイナモ 11 年周期の太陽活動周期は、22 年周期のバブコック・レイトン太陽ダイナモ周期 の半分であると考えられており、これは太陽プラズマの流れによって媒介されるトロイダル磁場とポロイダル 磁場の間の振動的なエネルギー交換に対応し、このプラズマの流れは各段階でダイナモシステムにエネルギーも供給します。太陽活動周期の極大期 には、外部ポロイダル双極子磁場はダイナモ周期の最小強度に近くなりますが、タコクライン 内の差動回転によって生成される内部トロイダル 四極子磁場は最大強度に近くなります。ダイナモ周期のこの時点で、対流層 内の浮力による上昇流が光球を通してトロイダル磁場の出現を促し、反対の磁極を持つほぼ東西に並んだ黒点のペアを生み出します。黒点ペアの磁極は太陽活動周期ごとに交互に変化し、この現象はヘイルの法則 によって説明されます。[ 110 ] [ 111 ]
太陽活動周期の衰退期には、エネルギーは内部のトロイダル磁場から外部のポロイダル磁場へと移動し、黒点の数が減少します。太陽活動極小期には、トロイダル磁場はそれに応じて最小強度となり、黒点は比較的まれになり、ポロイダル磁場は最大強度となります。次の周期では、差動回転によって磁気エネルギーがポロイダル磁場からトロイダル磁場へと逆変換され、その極性は前の周期とは逆になります。このプロセスは継続的に行われ、理想化された単純化されたシナリオでは、11年周期の黒点周期ごとに太陽の大規模磁場の極性が変化します。[ 112 ] [ 113 ]
太陽ダイナモモデルは、差動回転、子午線循環、乱流ポンピングなどの太陽内部のプラズマフラックス輸送プロセスが、太陽磁場のトロイダル成分とポロイダル成分のリサイクルに重要な役割を果たしていることを示している。[ 114 ] これらのフラックス輸送プロセスの相対的な強さは、太陽周期の物理ベースの予測に重要な役割を果たす太陽周期の「記憶」も決定する。特に、確率的に強制された非線形太陽ダイナモシミュレーションは、太陽周期の記憶が短く、1サイクル以上持続することを確立しており、したがって、正確な予測は次の太陽周期のみ可能であり、それ以降は不可能であることを示唆している。[ 115 ] [ 116 ] 太陽ダイナモ機構における短い1サイクル記憶のこの仮説は、後に観測によって検証された。[ 117 ]
タコクラインは 長らく太陽の大規模磁場を生成する鍵と考えられてきたが、近年の研究はこの仮説に疑問を投げかけている。褐色矮星 の電波観測では、褐色矮星も大規模磁場を維持しており、磁気活動の周期を示す可能性があることが示されている。太陽は放射核と対流層からなり、その境界にタコクラインが存在する。しかし、褐色矮星には放射核もタコクラインもない。褐色矮星の構造は、核から表面まで存在する太陽のような対流層から成り立っている。褐色矮星にはタコクラインがないにもかかわらず太陽のような磁気活動を示すことから、太陽の磁気活動は対流層でのみ生成されると考えられている。[ 118 ]
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