Jump to content

Спектрограф для визуализации области интерфейса

Спектрограф для визуализации области интерфейса
Спутниковый спектрограф для визуализации области интерфейса (Explorer 94)
Имена Эксплорер 94
ИРИС
СМЭКС-12
Тип миссии Гелиофизика
Оператор НАСА / Локхид Мартин
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ 2013-033А Отредактируйте это в Викиданных
САТКАТ нет. 39197
Продолжительность миссии 2 года (планируется)
11 лет, 1 месяц, 6 дней (в разработке)
Свойства космического корабля
Космический корабль Эксплорер 94
Тип космического корабля Спектрограф для визуализации области интерфейса
Автобус ИРИС
Производитель Локхид Мартин
Стартовая масса 200 кг (440 фунтов)
Начало миссии
Дата запуска 28 июня 2013, 02:27:46 UTC
Ракета Пегас-XL (F42)
Запуск сайта Ванденберг , Звездочет
Подрядчик Корпорация орбитальных наук
Орбитальные параметры
Справочная система Геоцентрическая орбита
Режим Солнечно-синхронная орбита
Высота перигея 623 км (387 миль)
Высота апогея 665 км (413 миль)
Наклон 97.90°
Период 97,47 минут
Инструменты
Спектрограф для визуализации области интерфейса (IRIS)
программа проводник
NuSTAR (Проводник 93)
GEMS (Проводник) →

Спектрограф для визуализации области интерфейса ( IRIS ), [1] также называется Explorer 94 и SMEX-12 , [2] спутник НАСА для наблюдения за Солнцем. Миссия финансировалась в рамках программы Small Explorer по исследованию физических условий солнечного лимба, особенно области интерфейса, состоящей из хромосферы и переходной области . Космический корабль состоит из спутниковой шины и спектрометра, построенных Лабораторией солнечной и астрофизики Lockheed Martin (LMSAL), и телескопа, предоставленного Смитсоновской астрофизической обсерваторией (SAO). IRIS управляется LMSAL и Исследовательским центром Эймса НАСА .

Инструмент спутника представляет собой ультрафиолетовый спектрометр с высокой частотой кадров , обеспечивающий одно изображение в секунду с угловым разрешением 0,3 угловой секунды и менее ангстрема спектральным разрешением .

19 июня 2009 года НАСА объявило, что IRIS была выбрана из шести кандидатов на миссию Small Explorer для дальнейшего изучения. [3] вместе с космической обсерваторией гравитации и экстремального магнетизма (GEMS). [4]

IRIS предназначен для продвижения исследований связи Солнца и Земли путем отслеживания потоков энергии и плазмы в корону и гелиосферу , для которых не существует подходящих наблюдений. Для достижения этой цели IRIS получает УФ-спектры высокого разрешения и изображения солнечной хромосферы, в частности, нетепловой энергии, которая создает корону и солнечный ветер . IRIS стремится определить: (1) типы нетепловой энергии, которые доминируют в хромосфере и за ее пределами; (2) средства, с помощью которых хромосфера регулирует подачу массы и энергии в корону и гелиосферу; и (3) как магнитный поток и вещество поднимаются через нижнюю солнечную атмосферу, а также роль, которую играет появление потока во вспышках и выбросах массы. Чтобы ответить на эти вопросы, IRIS использует единственный инструмент — многоканальный спектрограф. [1]

Космический корабль прибыл на базу ВВС Ванденберг , Калифорния , 16 апреля 2013 года и был успешно запущен с орбитального самолета-носителя L-1011, пролетавшего над Тихим океаном на высоте 12 000 м (39 000 футов), примерно 160 км (99 миль). к северо-западу от Ванденберга. Ракета-носитель была сброшена в 02:27:46 UTC 28 июня 2013 года (19:27 по тихоокеанскому времени 27 июня 2013 года) ракетой-носителем Pegasus-XL . [5] [6] [1]

Эксперимент

[ редактировать ]

Спектрограф для визуализации области интерфейса (IRIS)

[ редактировать ]

Прибор IRIS представляет собой многоканальный спектрограф для получения изображений с ультрафиолетовым телескопом диаметром 19 см (7,5 дюйма). IRIS получает спектры вдоль щели (шириной 1/3 угловой секунды) и изображения щели. Детекторы с зарядовой связью (CCD) имеют пиксели размером 1/6 угловой секунды . IRIS будет иметь эффективное пространственное разрешение от 0,33 до 0,40 угловых секунд и максимальное поле зрения (FoV) 120 угловых секунд. Канал дальнего ультрафиолета охватывает 133,2–135,8 нм и 139,0–140,6 нм с разрешением 0,04 нм и эффективной площадью 2,8 см. 2 (0,43 кв. дюйма). Канал ближнего ультрафиолета охватывает диапазон 278,5-283,5 нм с разрешением 0,08 нм и эффективной площадью 0,3 см2. 2 (0,047 кв. дюйма). [7] Визуализация с помощью щелевой щели имеет четыре полосы пропускания : 133,5 нм и 140,0 нм с полосой пропускания 4 нм каждая; и 279,6 нм и 283,1 нм с полосой пропускания 0,4 нм каждый. IRIS имеет высокую скорость передачи данных (в среднем 0,7 Мбит/с ), поэтому базовая частота составляет 5 секунд для изображений с щелевой щелью и 1 секунду для шести спектральных окон, включая быстрое растрирование для картирования солнечных регионов. [8]

Результаты науки

[ редактировать ]

IRIS увидел первый свет 17 июля 2013 года. [9] НАСА отметило, что «первые изображения IRIS показали множество тонких, фибриллоподобных структур, которые никогда раньше не наблюдались, показывая огромные контрасты в плотности и температуре, возникающие во всем этом регионе, даже между соседними петлями, которые находятся всего в нескольких сотнях миль друг от друга». [9] 31 октября 2013 года на сайте проекта были опубликованы откалиброванные данные и изображения IRIS. [10] Статья в открытом доступе с описанием спутника и исходными данными опубликована в журнале Solar Physics . [11]

Данные, собранные с космического корабля IRIS, показали, что область взаимодействия Солнца значительно сложнее, чем считалось ранее. Сюда входят такие функции, как солнечные тепловые бомбы, высокоскоростные плазменные струи, нановспышки и мини-торнадо. Эти особенности являются важным шагом в понимании передачи тепла короне. [12]

По данным НАСА, в 2019 году IRIS обнаружил струи, похожие на головастиков, вылетающие с Солнца. [13]

команда ИРИС

[ редактировать ]

В состав научно-инженерной группы входят: [10]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с «Дисплей: IRIS (Explorer 94) 2013-033A» . НАСА. 28 октября 2021 г. Проверено 12 декабря 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  2. ^ «Спутники программы NASA Explorer» . НАСА. 22 июля 2019 года . Проверено 12 декабря 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  3. ^ Харрингтон, JD (29 мая 2008 г.). «НАСА выбирает небольшие исследовательские исследования для концептуальных исследований» . НАСА. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  4. ^ Харрингтон, доктор юридических наук (19 июня 2009 г.). «НАСА заключает два контракта на разработку малых исследовательских проектов» . НАСА. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  5. ^ Хендрикс, Сьюзен; Диллер, Джордж (17 апреля 2013 г.). «Новейший солнечный спутник НАСА прибыл на авиабазу Ванденберг для запуска» . НАСА. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  6. ^ «Солнечная обсерватория IRIS запускается и начинает миссию» . НАСА. 28 июня 2013 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  7. ^ «Отчет об исследовании концепции спектрографа изображения области интерфейса (IRIS) (CSR)» (PDF) . ЛМСАЛ. 16 декабря 2008 года . Проверено 20 апреля 2024 г.
  8. ^ «Эксперимент: Спектрограф визуализации области интерфейса (IRIS)» . НАСА. 28 октября 2021 г. Проверено 12 декабря 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  9. ^ Перейти обратно: а б Фокс, Карен С. (25 июля 2013 г.). «Телескоп IRIS НАСА дает первый взгляд на загадочную атмосферу Солнца» . НАСА . Проверено 29 июля 2013 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  10. ^ Перейти обратно: а б «Спектрограф отображения интерфейсной области» . Лаборатория солнечной и астрофизики Локхид Мартин.
  11. ^ Де Понтье, Б.; Название, AM; Лемен, Дж.; Кушнер, Г.Д.; Акин, диджей; и др. (июль 2014 г.). «Спектрограф для визуализации области интерфейса (IRIS)». Солнечная физика . 289 (7): 2733–2779. arXiv : 1401.2491 . Бибкод : 2014SoPh..289.2733D . дои : 10.1007/s11207-014-0485-y . S2CID   53596913 .
  12. ^ Де Понтье, Б.; Руппе ван дер Вурт, Л.; Макинтош, Юго-Запад; Перейра, ТВД; Карлссон, М.; и др. (октябрь 2014 г.). «О распространенности мелкомасштабного закручивания в солнечной хромосфере и переходной области». Наука . 346 (6207): 1255732. arXiv : 1410,6862 . Бибкод : 2014Sci...346D.315D . дои : 10.1126/science.1255732 . ПМИД   25324398 . S2CID   51601695 .
  13. ^ «Солнцеподобные струи, похожие на головастиков, добавляют новый ключ к древней тайне» . НАСА. 19 февраля 2019 года . Проверено 10 апреля 2019 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1f3fdceaa7398e39efe09ccdc895ad88__1713612060
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1f/88/1f3fdceaa7398e39efe09ccdc895ad88.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Interface Region Imaging Spectrograph - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)