ВИСПР

Диаграмма WISPR

Широкоугольный формирователь изображений для солнечного зонда ( WISPR ) — это инструмент для получения изображений миссии Parker Solar Probe к Солнцу , запущенной в августе 2018 года. [1] Цели получения изображений включают в себя изображения короны в видимом свете , солнечного ветра , ударных волн, солнечных выбросов и т. д. [1] Разработка WISPR проводилась под руководством Военно-морской исследовательской лаборатории США . [2] Parker Solar Probe с WISPR на борту был запущен ракетой-носителем Delta IV Heavy 12 августа 2018 года с мыса Канаверал , Флорида. [3] WISPR предназначен для использования близости космического корабля к Солнцу путем получения изображений солнечной короны и таких особенностей, как корональные потоки, шлейфы и выбросы массы . [4] Одна из целей — лучше понять структуру солнечной короны вблизи Солнца. [4]

WISPR предназначен для изучения электронной плотности и скоростной структуры короны. [5] Планируется, что поле зрения прибора будет простираться от 13 до 108 градусов от Солнца и не будет напрямую отображать Солнце; область интереса представляет собой очень широкое поле, простирающееся от Солнца. [1]

WISPR включает в себя два отдельных телескопа, каждый из которых оснащен радиационно-стойким КМОП- датчиком с разрешением 2048×1920 пикселей. [6] Датчики КМОП представляют собой активный пиксельный датчик типа детектора. [7]

Первое световое изображение WISPR было опубликовано в сентябре 2018 года. [8] В декабре был опубликован вид короны, включая корональный стример. [9]

В ноябре 2018 года было опубликовано видео, на котором WIPSR регистрирует солнечный ветер во время первого близкого пролета космического аппарата к Солнцу. [10] Один из ученых проекта отметил: «Данные, которые мы видим с помощью инструментов Parker Solar Probe, показывают нам детали о солнечных структурах и процессах, которые мы никогда раньше не видели». [10]

Разработка

Рассеянный свет и экран для WISPR были смоделированы во время разработки прибора. [11] Два известных случая, когда рассеянный материал вызывал проблемы с космическими изображениями, включают инфракрасный телескоп (IRT), запущенный в миссии Space Shuttle Spacelab -2, в котором кусок майларовой изоляции оторвался и вылетел на линию прямой видимости телескопа, искажая данные. [12] Это было на STS-51-F в 1985 году. [12] Другой случай произошел в 2010-х годах на космическом корабле Gaia, где был обнаружен некоторый рассеянный свет, исходящий от волокон солнцезащитного экрана, выступающих за края экрана. [13]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abc "Looking at the Corona with WISPR on Parker Solar Probe". NASA/Goddard Media Studios. 16 апреля 2018 г. Получено 14 сентября 2018 г.
  2. ^ "Телескопы NRL для получения изображений Солнца летят на солнечном зонде NASA Parker". ВМС США. 10 августа 2018 г. NNS180810-19 . Получено 14 сентября 2018 г.
  3. ^ Браун, Джеффри; Браун, Дуэйн; Фокс, Карен (12 августа 2018 г.). «Parker Solar Probe Launches on Historic Journey to Touch the Sun» (Солнечный зонд Паркера отправляется в историческое путешествие, чтобы коснуться Солнца). Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса . Получено 13 августа 2018 г.
  4. ^ ab "Телескопы NRL для получения изображений Солнца летят на солнечном зонде NASA Parker". ВМС США/Военно-морская исследовательская лаборатория. 10 августа 2018 г. NNS180810-19 . Получено 7 октября 2018 г.
  5. ^ "Wide-Field Imager for Solar Probe Plus (WISPR)". US Navy/Naval Research Laboratory . Получено 14 сентября 2018 г.
  6. ^ "Wide-Field Imager for Solar Probe (WISPR)". SRI International . Получено 14 сентября 2018 г.
  7. Гарнер, Роб, ред. (12 июля 2018 г.). «Parker Solar Probe Instruments». NASA . Получено 7 октября 2018 г.
  8. ^ ab Frazier, Sarah; Surowiec, Justyna (19 сентября 2018 г.). «Освещение первых световых данных с солнечного зонда Parker». Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса . Получено 22 сентября 2018 г.
  9. ^ ab "Подготовка к открытию с помощью солнечного зонда Parker от NASA". Солнечный зонд Parker . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса . Получено 23.12.2018 .
  10. ^ ab Garner, Rob (2019-08-12). «Один год, 2 путешествия вокруг Солнца для солнечного зонда Parker от NASA». NASA . Получено 2019-09-16 .
  11. ^ Хеллин, М.-Л.; Мази, Э.; Маркотт, С.; Стокман, Й.; Корендайк, К.; Тернисиен, А. (25 сентября 2017 г.). «Тестирование модели разработки перегородки WISPR на рассеянный свет». В Sodnik, Зоран; Кугни, Бруно; Карафолас, Никос (ред.). Международная конференция по космической оптике — ICSO 2016. Том 10562. SPIE. стр. 1420–1428. Bibcode : 2017SPIE10562E..4VH. doi : 10.1117/12.2296104 . ISBN 9781510616134.
  12. ^ ab Kent, SM; Mink, D.; Fazio, G.; Koch, D.; Melnick, G.; Tardiff, A.; Maxson, C. (1 февраля 1992 г.). "Galactic Structure from the Spacelab Infrared Telescope. I. 2.4 Micron Map". Серия приложений к Astrophysical Journal . 78 : 403. Bibcode : 1992ApJS...78..403K. doi : 10.1086/191633 . Получено 29 апреля 2022 г.
  13. ^ "20141217 Статус анализа рассеянного света Gaia - Gaia - Cosmos". www.cosmos.esa.int .
  14. Гарнер, Роб (22 октября 2018 г.). «Parker Solar Probe оглядывается на родину». NASA . Получено 29 апреля 2022 г.
  15. ^ Бакли, Майк. «Parker Solar Probe запечатлел планетарный портрет». Parker Solar Probe . Johns Hopkins APL . Получено 29 апреля 2022 г.
  16. ^ Хэтфилд, Майлз (9 февраля 2022 г.). «Parker Solar Probe Captures Visible Light Images of Venus' Surface». NASA . Получено 29 апреля 2022 г. .
  • Наблюдение за короной с помощью WISPR на зонде Parker Solar Probe (16 апреля 2018 г.)
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WISPR&oldid=1212429666"