Введение

Неопознанное явление в долине Хессдален в Норвегии.
Хессдаленские огни – это неопознанные световые явления, которые периодически наблюдаются на протяжении участка долины Хессдален в сельской центральной Норвегии, как минимум, с 1930-х годов.

Предыстория

Свет Гессдалена появляется как днем, так и ночью и, кажется, парит в долине и над ней. Обычно он ярко-белый, желтый или красный и может появляться как над, так и под горизонтом. Продолжительность явления может составлять от нескольких секунд до более чем часа. Иногда свет движется с огромной скоростью, в то время как в другие моменты он, кажется, медленно покачивается из стороны в сторону. В иных случаях он зависает в воздухе. Необычные огни в этом регионе регистрируются как минимум с 1930-х годов. Особенно высокая активность наблюдалась в период с декабря 1981 года по середину 1984 года, когда огни наблюдали 15–20 раз в неделю, привлекая множество туристов, остающихся на ночлег. К 2010 году количество наблюдений сократилось до 10–20 в год. С 1983 года "Проект Гессдален", инициированный организациями UFO Norge и UFO Sverige, предпринимает попытки исследовать эти огни. Этот проект активно проводил полевые исследования в 1983–1985 годах. В 1997–1998 годах группа студентов, инженеров и журналистов сотрудничала в рамках "Проекта «Треугольник»" и зафиксировала огни в форме пирамиды, подпрыгивающей вверх и вниз. В 1998 году в долине была установлена автоматическая измерительная станция Гессдален (Hessdalen AMS (Automatic Measurement Station)) для регистрации и записи появления огней. Позже была запущена программа EMBLA, призванная объединить опытных ученых и студентов для изучения этих явлений. Ведущими исследовательскими институтами являются Университетский колледж Остфолда (Норвегия) и Национальный совет научных исследований Италии.

Гипотезы

Несмотря на продолжающиеся исследования, нет единого мнения о том, как объяснить это явление. Было выдвинуто несколько потенциально правдоподобных теорий. Зафиксированы наблюдения, которые были однозначно идентифицированы как ошибочное восприятие астрономических объектов, самолетов, автомобильных фар и миражей. Считалось, что это происходит в Гессдалене из-за значительных залежей скандия. Публикация этих исследований привела к тому, что норвежская пресса заявила о "Решении тайны Гессдалена". Одна из гипотез, предложенная в 2010 году, предполагает, что огни формируются кластером макроскопических кулоновских кристаллов в плазме, образующейся в результате ионизации воздуха и пыли альфа-частицами при распаде радона в пыльной атмосфере. Несколько физических свойств, включая колебания, геометрическую структуру и световой спектр, наблюдаемые в огнях Гессдалена, могут быть объяснены моделью пылевой плазмы. Распад радона производит альфа-частицы (ответственные за эмиссию гелия в спектре HL – огней Гессдалена) и радиоактивные элементы, такие как полоний. В 2004 году физик Массимо Теодорани показал, что в районе, где был зарегистрирован крупный световой шар, был обнаружен повышенный уровень радиоактивности в породах. Компьютерное моделирование показывает, что пыль, погруженная в ионизированный газ, может самоорганизовываться в двойные спирали, как в некоторых случаях огней Гессдалена; пылевая плазма также может формироваться в этой структуре. Другая гипотеза объясняет огни Гессдалена как продукт пьезоэлектричества, генерируемого при деформации определенных пород, поскольку многие кристаллические породы в долине Гессдалена содержат кварцевые зерна, создающие высокую плотность заряда. Пайва и Тафт показали механизм формирования кластеров световых шаров в огнях Гессдалена посредством нелинейного взаимодействия ионно-акустических и пыле-акустических волн с низкочастотными геоэлектромагнитными волнами в пылевой плазме. Теоретическая скорость выброшенных световых шаров составляет около , что хорошо согласуется с наблюдаемой скоростью некоторых выброшенных световых шаров, оцененной в центральный шар белый, в то время как наблюдаемые выброшенные шары всегда имеют зеленый цвет. Это объясняется давлением излучения, создаваемым взаимодействием между электромагнитными волнами очень низкой частоты (VLF) и атмосферными ионами (присутствующими в центральном белом шаре) посредством ионно-акустических волн. О-ионы (электронный переход), с зелеными линиями эмиссии, вероятно, являются единственными, переносимыми этими волнами. Электронные полосы О-ионов присутствуют в спектрах полярного сияния. Таким образом, в плазме огней Гессдалена ионы азота будут разлагаться быстрее, чем ионы кислорода. Только ионные виды переносятся ионно-акустическими волнами. Следовательно, ионы кислорода будут преобладать в выброшенных зеленых световых шарах огней Гессдалена, представляя отрицательную полосу О с электронным переходом после формирования ионно-акустической волны. Пайва и Тафт представили модель для объяснения, казалось бы, противоречивого спектра, наблюдаемого в огнях Гессдалена. Спектр почти плоский в верхней части с крутыми склонами из-за влияния оптической плотности на спектр тормозного излучения. На низких частотах самопоглощение изменяет спектр, заставляя его следовать за частью кривой черного тела Рэлея — Джинса. Такой спектр типичен для плотного ионизированного газа. Кроме того, спектр, полученный в процессе теплового тормозного излучения, плоский до частоты отсечения νcut и экспоненциально уменьшается на более высоких частотах. Эта последовательность событий формирует типичный спектр явления огней Гессдалена, когда атмосфера ясна и нет тумана. Согласно модели, пространственное распределение цветов светящихся шаров, обычно наблюдаемое в явлении огней Гессдалена, создается электронами, ускоренными электрическими полями во время быстрого разрушения пьезоэлектрических пород под землей. В 2014 году Жадер Монари опубликовал новую модель огней Гессдалена, включающую геологический аналог батареи. Таким образом, две стороны долины являются электродами, а река Хеся может выступать в качестве электролита. Пузырьки газа поднимаются в воздух и могут электрически заряжаться, производя газовое свечение и явление огней Гессдалена.