
Солнечный зонд «Паркер» и солнечная погода: полёт сквозь атмосферу звезды
Зонд, задуманный ещё в 1958 году, теперь раз в три месяца проходит в 6,1 млн км от Солнца: что он узнаёт о солнечном ветре, как солнечные бури добираются до энергосетей и спутников и что будет означать предложенное сокращение финансирования на 52%.
NASA/SDO/AIA · Солнце 14 мая 2024 года, за несколько минут до вспышки X8.7 — на тот момент самой сильной в этом солнечном цикле
По материалам 21 источника: NASA (13), NOAA Space Weather Prediction Center (3), The Planetary Society (2), NOAA NESDIS и ещё 2. Чтение — около 7 минут. Проверено 1 октября 2026 года.
Мы живём в атмосфере Солнца. Непрерывный поток вещества уходит от Солнца в виде солнечного ветра и заполняет всю Солнечную систему, а его порывы, достигая Земли, могут зажигать полярные сияния — но также подвергать астронавтов облучению, нарушать работу электроники спутников и создавать помехи сигналам GPS и радиосвязи.1,3 НАСА изучает Солнце с помощью целого флота космических аппаратов, находящихся на разных расстояниях от него. Один из них, солнечный зонд «Паркер», пролетает сквозь внешнюю атмосферу Солнца — корону — ближе к звезде, чем любой созданный до него аппарат. 4 сентября 2026 года он в 29-й раз прошёл вблизи Солнца.8

Миссия, задуманная в 1958 году
В 1958 году физик из Чикагского университета Юджин Паркер разработал теорию, согласно которой солнечная корона — уже тогда было известно, что её температура достигает миллионов градусов, — настолько горяча, что преодолевает притяжение Солнца, и её вещество расширяется во все стороны в виде солнечного ветра. Годом позже советская станция «Луна-1» зарегистрировала в космосе частицы солнечного ветра, а в 1962 году его существование подтвердил аппарат НАСА «Маринер-2», обнаруживший медленный поток со скоростью около 350 км/с и быстрый — с вдвое большей скоростью. В 1973 году рентгеновские снимки со «Скайлэба» показали, что быстрый ветер исходит из корональных дыр — тёмных и сравнительно холодных областей на Солнце. Когда солнечный зонд «Паркер» стартовал, о происхождении медленного ветра всё ещё шёл ожесточённый спор, длившийся десятилетиями.3

Идея отправить зонд в корону появилась в том же году: миссию задумали в 1958 году, но на создание технологий для неё ушло 60 лет.2,4 В мае 2017 года НАСА переименовало её из Solar Probe Plus в Parker Solar Probe — это первая миссия НАСА, названная в честь ныне живущего учёного. Паркер увидел её запуск и первые открытия и умер 15 марта 2022 года в возрасте 94 лет.2
У миссии три цели: проследить поток энергии, который нагревает корону, найти источники солнечного ветра и выяснить, как ускоряются и переносятся солнечные энергичные частицы, способные преодолеть 150 млн км до Земли меньше чем за час. Над этими вопросами учёные бьются больше 60 лет: почему корона намного горячее видимой поверхности под ней и как солнечный ветер разгоняется до 2,9 млн км/ч.1,2,3

Семь пролётов у Венеры, чтобы подойти к Солнцу на 6,1 млн км
Delta IV Heavy запускает солнечный зонд «Паркер» с мыса Канаверал, 12 августа 2018 года.
Зонд «Паркер» спроектировали и построили в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, которая им и управляет; он стартовал 12 августа 2018 года на ракете Delta IV Heavy.1 Чтобы приблизиться к Солнцу, нужно погасить скорость, которую Земля сообщает всему, что с неё запускают, поэтому аппарат семь раз пролетел мимо Венеры, постепенно сужая орбиту. Уже через несколько месяцев после запуска он стал самым близким к Солнцу и самым быстрым рукотворным объектом; 14 декабря 2021 года НАСА объявило, что зонд пролетел сквозь корону, взял там пробы частиц и измерил магнитные поля, став первым космическим аппаратом, коснувшимся Солнца.1,2
Последний пролёт у Венеры, 6 ноября 2024 года, вывел его на окончательную орбиту — вытянутый эллипс, по которому он подходит к Солнцу каждые три месяца. 24 декабря 2024 года зонд прошёл в 6,1 млн км над поверхностью Солнца со скоростью около 692 000 км/ч — быстрее, чем когда-либо двигался любой рукотворный объект. Если бы расстояние от Солнца до Земли равнялось длине поля для американского футбола, зонд оказался бы в 3,7 м от зачётной зоны. Во время пролёта связи с ним не было, и 26 декабря он подал сигнал маяка: всё в порядке.4
12 августа 2018 года
Запуск1
На ракете Delta IV Heavy с мыса Канаверал; за стартом наблюдает Юджин Паркер.
14 декабря 2021 года
Первый аппарат, пролетевший сквозь корону1
НАСА объявляет, что «Паркер» взял пробы частиц и измерил магнитные поля внутри верхней атмосферы Солнца.
6 ноября 2024 года
Седьмой и последний пролёт у Венеры4
Зонд выходит на окончательную орбиту, по которой подходит к Солнцу каждые три месяца.
24 декабря 2024 года
Рекордный пролёт: 6,1 млн км, 692 000 км/ч4
Ни один космический аппарат не подлетал так близко и не летал так быстро; с тех пор рекорд повторяется при каждом сближении.
4 сентября 2026 года
29-е сближение8
За один день «Паркер» исследует почти 40% окружности Солнца. Миссия продлена до 2029 года.
Аппарат выживает за теплозащитным экраном из углеродного композита толщиной 11,4 см. Экран рассчитан на нагрев до 1430 °C — этого достаточно, чтобы расплавить сталь, — и при этом приборы за ним остаются примерно при комнатной температуре; во время самых тесных сближений он нагревается примерно до 930 °C. Бортовая программа автономно держит экран повёрнутым к Солнцу.1,2,4,7 В июне 2026 года, спустя почти восемь лет и 28 сближений, инженеры сообщили, что экран в отличном состоянии: температура за ним не поползла вверх, а именно это они увидели бы, если бы экран начал трескаться.7
Что «Паркер» видит внутри короны
На «Паркере» четыре комплекса приборов. FIELDS измеряет электрические и магнитные поля антеннами, которые выступают за теплозащитный экран, туда, где температура достигает 1370 °C. SWEAP считает самые многочисленные частицы солнечного ветра — электроны, протоны и ионы гелия — с помощью чаши, которая выглядывает из-за экрана и раскаляется докрасна при 1650 °C. ISʘIS измеряет энергичные частицы в широком диапазоне энергий. WISPR, единственная камера, заслоняется теплозащитным экраном от солнечного сияния и снимает корону и солнечный ветер прежде, чем аппарат пролетит сквозь них.5
Когда в 2021 году «Паркер» впервые вошёл в солнечную атмосферу, оказалось, что внешняя граница короны, вопреки ожиданиям, изрезана выступами и впадинами. Зонд проследил зигзагообразные структуры в солнечном ветре, так называемые switchbacks («обратные изгибы»), до видимой поверхности Солнца и наблюдал, как корональные выбросы массы, проносясь через Солнечную систему, словно пылесосом втягивают пыль.4 Снимки, сделанные при пролёте в декабре 2024 года и опубликованные в июле 2025-го, показывают границу, где направление магнитного поля Солнца меняется с северного на южное, — гелиосферный токовый слой — и впервые в высоком разрешении запечатлели столкновение нескольких корональных выбросов массы. Когда такие выбросы сливаются, их траектории могут меняться, и прогнозировать их приход к Земле становится труднее.6
Как солнечные бури доходят до Земли
Примерно раз в 11 лет, на пике цикла, магнитные полюса Солнца меняются местами, и из спокойного оно становится бурным. Именно в солнечных пятнах — видимых частях активных областей с сильными, запутанными магнитными полями — начинаются солнечные извержения, поэтому учёные считают пятна, чтобы следить за циклом. 15 октября 2024 года НАСА, NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) и Международная группа по прогнозированию солнечного цикла объявили, что Солнце вступило в период солнечного максимума.9


Самые сильные геомагнитные бури вызывают корональные выбросы массы: к Земле приходит около миллиарда тонн плазмы вместе с её магнитным полем. Обычно путь занимает несколько дней, но самые мощные выбросы долетали всего за 18 часов. Когда магнитное поле солнечного ветра направлено на юг, противоположно земному, в магнитосферу устремляется энергия, порождая мощные электрические токи высоко над землёй. Эти токи нагревают верхнюю атмосферу, усиливая торможение спутников на низких орбитах; искривляют радиосигналы и вносят ошибки в координаты GPS; наводят токи в линиях электропередачи и трубопроводах.11

В мае 2024 года шквал вспышек и не менее семи корональных выбросов массы, летевших со скоростью до 4,8 млн км/ч, начиная с 10 мая достигли Земли и вызвали бурю уровня G5 — высшего по шкале NOAA; такой бури не было с 2003 года. Полярные сияния видели даже на юге США и на севере Индии; возможно, это одно из самых низкоширотных сияний за пять веков.10
Центр прогнозирования космической погоды NOAA заранее предупредил операторов энергосетей и спутников, а некоторые аппараты НАСА на всякий случай отключили приборы. Спутник НАСА ICESat-2 всё равно перешёл в безопасный режим — вероятно, потому, что буря усилила его торможение в атмосфере. Через четыре дня, 14 мая, та же область Солнца дала вспышку класса X8.7.10

Наведённые в сети токи могут выводить силовые трансформаторы за пределы расчётного режима и насыщать их сердечники, отчего трансформаторы перегреваются, а в других частях сети срабатывает защита. NOAA приводит в пример девятичасовое отключение электричества в Канаде и выход из строя трансформатора 13 марта 1989 года, а также отключение электричества в Швеции во время бури в октябре 2003 года.12 На орбите буря марта 1989 года так внезапно уплотнила верхнюю атмосферу, что спутник НАСА Solar Maximum Mission, по сообщениям, «провалился вниз, будто врезался в кирпичную стену», а после сильных бурь Командованию воздушно-космической обороны Северной Америки приходится заново опознавать сотни объектов, у которых изменились орбиты.13
Предупреждения за полтора миллиона километров
Прогнозисты получают предупреждения из точки примерно в 1,5 млн км от Земли в сторону Солнца — первой точки Лагранжа, L1, откуда космические аппараты видят солнечные бури раньше, чем те дойдут до Земли. Аппарат НАСА IMAP, запущенный 24 сентября 2025 года и долетевший до L1 вместе с обсерваторией геокороны Carruthers и спутником NOAA Space Weather Follow On-Lagrange 1, 10 января 2026 года вышел там на окончательную орбиту, присоединившись к аппаратам НАСА Wind и ACE и совместной обсерватории ЕКА (Европейского космического агентства) и НАСА SOHO. Его главная задача — составить карту границы гелиосферы, но с 1 февраля 2026 года часть его данных почти в реальном времени поступает и к прогнозистам, благодаря чему астронавты и аппараты вблизи Земли получают предупреждение об опасном излучении примерно за полчаса.15,16
- 30 мин
- нужно, чтобы снимки коронального выброса массы с SOLAR-1 дошли до прогнозистов; с SOHO — до 8 часов14
- 5 мин
- нужно, чтобы поступили измерения солнечного ветра с SOLAR-114
- ~30 мин
- заблаговременного предупреждения дают аппаратам у Земли данные IMAP в реальном времени15
Спутник NOAA, получивший по прибытии в L1 имя SOLAR-1, — первый спутник NOAA, созданный специально для непрерывного оперативного наблюдения за космической погодой. Его компактный коронограф доставляет прогнозистам снимки корональных выбросов массы в течение 30 минут — у исследовательских инструментов вроде коронографа SOHO на это уходит до восьми часов, — а его измерения солнечного ветра поступают в течение пяти минут.14
Гелиофизике предлагают урезать финансирование на 52%
На 2026 год администрация предлагала сократить финансирование Отдела гелиофизики НАСА примерно вдвое. Вместо этого Конгресс выделил ему 874,8 млн долларов, в том числе 25 млн долларов на работу «Паркера» вместо запрошенных 15 млн, и сохранил миссии Geospace Dynamics Constellation и HelioSwarm, которые администрация предлагала закрыть.17
Финансирование гелиофизики в НАСА19
Показать данные
| Год | Гелиофизика |
|---|---|
| 2025, утверждено | $792 млн |
| 2026, утверждено | $875 млн |
| 2027, запрос | $420 млн |
Бюджетный запрос на 2027 год повторяет ту же идею: 419,6 млн долларов на гелиофизику, на 52% меньше, чем в 2026 году. В нём сохранены 101 млн долларов на работу IMAP и «Паркера» и 73 млн долларов на исследования космической погоды, но Планетное общество (The Planetary Society) насчитало 17 гелиофизических миссий совокупной стоимостью жизненного цикла около 2,8 млрд долларов, которые пришлось бы закрыть.18,19,20 К началу финансового года Конгресс так и не принял закон о бюджете на 2027 год; временная резолюция о финансировании сохраняет бюджет НАСА на уровне 2026 года до 11 декабря.21
А «Паркер» тем временем останется на нынешней орбите. По итогам проведённого в 2026 году планового обзора гелиофизических миссий его работу продлили до 2029 года — этого хватит, чтобы проследить за Солнцем от спокойного минимума, пришедшегося на время запуска, через максимум до фазы спада, когда, как отмечают учёные, всё ещё случаются довольно сильные бури.8,9
Источники
Текст выше основан на материалах из 21 источника. Тексты государственных ведомств пересказаны близко к оригиналу, материалы компаний и прессы — кратко. Номера сносок в тексте ведут сюда. Последняя проверка: 1 октября 2026 года.
Показать все источники (21)Свернуть
- 1Вернуться к тексту
- 2Вернуться к тексту
- 3Вернуться к тексту
- 4Вернуться к тексту
- 5Вернуться к тексту
- 6Вернуться к тексту
- 7Вернуться к тексту
- 8Вернуться к тексту
- 9Вернуться к тексту
- 10Вернуться к тексту
- 11Вернуться к тексту
- 12Вернуться к тексту
- 13Вернуться к тексту
- 14Вернуться к тексту
- 15Вернуться к тексту
- 16Вернуться к тексту
- 17Вернуться к тексту
- 18Вернуться к тексту
- 19Вернуться к тексту
- 20Вернуться к тексту
- 21Вернуться к тексту
Читать дальше

По теме
- МетеоспутникиДва спутника GOES смотрят на обе Америки с высоты 35 786 км, а полярные спутники облетают весь земной шар. НАСА их строит, NOAA ими управляет, а Конгресс решает, какую часть следующего поколения оплатить.
- «Хаббл», «Уэбб» и «Роман»Телескоп 1990 года, который астронавты пять раз перестраивали на орбите, инфракрасная обсерватория за 9,7 млрд долларов в 1,5 млн км от Земли и обзорный телескоп, запущенный в августе 2026 года: что видит каждый, сколько стоил каждый и почему НАСА работает со всеми тремя одновременно.
- ОрбитыВысота задаёт скорость спутника, наклон и форма орбиты — то, что он видит. Пять орбитальных «районов», от станции на высоте около 400 км до «Уэбба» в 1,5 млн км от Земли, и то, какую работу позволяет делать каждый из них.
