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.
The Hessdalen lights are unidentified lights which have been observed in a stretch of the Hessdalen valley in rural central Norway periodically since at least the 1930s.
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.
The central ball is white, while the ejected balls that are observed are always green in colour. This is ascribed to radiation pressure produced by the interaction between very low frequency electromagnetic waves (VLF) and atmospheric ions (present in the central white coloured ball) through ion acoustic waves. O ions (electronic transition ), with green emission lines, are probably the only ones transported by these waves. Electronic bands of O ions occur in auroral spectra. The estimated temperature of Hessdalen lights is about Thus, in the Hessdalen lights plasma, the nitrogen ions will decompose more rapidly than oxygen ions. Only ionic species are transported by ion acoustic waves. Therefore, oxygen ions will dominate in the ejected green light balls in Hessdalen lights, presenting a negative band of O with electronic transition after ion acoustic wave formation. Paiva and Taft presented a model for resolving the apparently contradictory spectrum observed in Hessdalen lights. The spectrum is nearly flat on the top with steep sides, due to the effect of optical thickness on the bremsstrahlung spectrum. At low frequencies self absorption modifies the spectrum to follow the Rayleigh–Jeans part of the blackbody curve. Such a spectrum is typical of dense ionized gas. Additionally, the spectrum produced in the thermal bremsstrahlung process is flat up to a cutoff frequency, νcut, and falls off exponentially at higher frequencies. This sequence of events forms the typical spectrum of Hessdalen lights phenomenon when the atmosphere is clear, with no fog. According to the model, the spatial color distribution of luminous balls commonly observed in Hessdalen lights phenomenon is produced by electrons accelerated by electric fields during rapid fracture of piezoelectric rocks under the ground. In 2014, Jader Monari published a new Hessdalen Lights model involving a geological like battery. Thus, two sides of the valley are the electrodes and the river Hesja can be acting as the electrolyte. Gas bubbles rise into the air and can become electrically charged producing gas luminesce and Hessdalen Lights phenomenon.