Команда учёных, финансируемая NASA, будет преследовать лунную тень на высотном исследовательском самолёте WB-57 . Самолёт поднимется примерно на 15 км (50 000 футов) — в стратосферу, выше облаков и атмосферных искажений, что позволит его приборам получить максимально чёткие изображения затмения .
В носовом конусе установлен SCIFLI Multispectral Airborne Imager (SAMI) — система из четырёх камер, которые делают снимки с разрешением не менее 20 кадров в секунду в видимом и инфракрасном диапазонах . Летя со скоростью 740 км/ч (460 миль/ч) вдоль полосы затмения, самолёт продлит наблюдение короны почти до трёх минут — примерно на 30 секунд дольше, чем у наблюдателей на земле . Высота также позволяет камерам фиксировать некоторые инфракрасные длины волн, которые поглощаются нижними слоями атмосферы и не доходят до поверхности .
NASA задействует для этой кампании три самолёта WB-57 . В воздухе к ним присоединятся самолёты Ирландских ВВС и несколько небольших частных бортов, также стремящихся занять оптимальную позицию для наблюдений .
Поддерживаемый NASA Национальный проект запуска зондов во время затмений (Nationwide Eclipse Ballooning Project, NEBP) отправит пять студенческих команд американских университетов в Исландию и Испанию для запуска научных зондов до, во время и после затмения . Под руководством доктора Анжелы Де Жарден из Университета штата Монтана команды планируют запустить в общей сложности около 80–86 зондов .
Космический аппарат ESA Solar Orbiter войдёт в специальный режим дистанционного зондирования (Remote-Sensing Window) с 9 августа 2026 года, что позволит проводить скоординированные наблюдения с наземными кампаниями . Его приборы — EUI, PHI, Metis и SPICE — будут получать изображения солнечной атмосферы, уделяя особое внимание 12 августа .
Уникальное положение Solar Orbiter: в недели, предшествующие затмению, аппарат будет находиться на обратной стороне Солнца. Это позволит ему составить карту магнитных полей на невидимой с Земли стороне светила и, в совокупности с данными околоземных зондов, получить полную картину магнитной активности Солнца . Данные аппарата будут сверены с наземными и воздушными измерениями затмения для изучения структуры короны и происхождения солнечного ветра .
Миссия ESA Proba-3, несущая коронограф ASPIICS, с 28 июля 2026 года находится на непрерывной серии коронографических орбит и будет проводить наблюдения до и после наземного затмения 12 августа . ESA ежедневно запускает симуляции затмения на сайте sun.esa.int/eclipse, чтобы координировать прогнозы с данными Solar Orbiter и Proba-3 .
Историческая обсерватория Эбро (Observatori de l'Ebre) в Рокетас, Испания, расположенная прямо на пути полной фазы, проведёт наземные солнечные и атмосферные измерения. Её приборы зафиксируют эмиссионные линии короны, изменения магнитного поля и возмущения в ионосфере во время полной фазы, дополняя данные с воздушных и космических платформ.
Другие наземные станции по всей Испании, в том числе координируемые Национальным географическим институтом Испании (IGN), будут фиксировать моменты контактов затмения и отслеживать состояние ионосферы .
1. Что нагревает корону Солнца до миллионов градусов? Внешняя атмосфера Солнца в сотни раз горячее его поверхности, что противоречит обычной физике. Мультиспектральная камера SAMI на WB-57 получит изображения тонкой структуры короны и её температурных градиентов с высоким разрешением . Сравнение этих данных с одновременными наблюдениями Solar Orbiter поможет проверить модели механизмов нагрева короны .
2. Как солнечный ветер распространяется от Солнца? Скоординированные наблюдения наземных коронографов, WB-57, Solar Orbiter и коронографа ASPIICS на Proba-3 позволят проследить потоки плазмы от нижних слоёв короны до солнечного ветра . Затмение создаёт редкую естественную окклюзию, открывая самые слабые области короны, где солнечный ветер ускоряется.
3. Как внезапная тень влияет на атмосферу? Аэростатная кампания измерит, как падает температура у поверхности, меняется направление ветра и турбулентность в пограничном слое, когда солнечный свет внезапно блокируется . Эти данные улучшат модели того, как солнечная радиация управляет погодой и динамикой пограничного слоя.
4. Как ионосфера реагирует на резкое изменение солнечного потока? Обсерватория Эбро и другие наземные станции будут отслеживать изменения электронной плотности ионосферы и вариации магнитного поля во время полной фазы, исследуя связь между солнечной радиацией и верхними слоями атмосферы Земли.
NASA будет вести прямую трансляцию затмения с 13:15 по восточному времени США (EDT) 12 августа на NASA.gov/live . ESA предоставляет ежедневные обновления симуляций на sun.esa.int/eclipse и координационные ресурсы на esa.int/solareclipse .
На большей части Европы, севере Северной Америки и западе Африки будет видно частное солнечное затмение — во многих местах Луна закроет более 90% Солнца .