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]
Галерея
Изображение первого света WISPR. Правая часть изображения получена с внутреннего телескопа WISPR, который имеет поле зрения в 40 градусов и начинается в 58,5 градусах от центра Солнца. Левая часть получена с внешнего телескопа, который имеет поле зрения в 58 градусов и заканчивается примерно в 160 градусах от Солнца. [8]
Вид с инструмента WISPR зонда 25 сентября 2018 года показывает Землю, яркую сферу около середины правой панели. Удлиненная отметка в нижней части панели — это отражение линзы от инструмента WISPR [14]
Фотография с WISPR показывает корональный поток, видимый над восточным краем Солнца 8 ноября 2018 года в 1:12 утра по восточному времени. Тонкая структура потока очень четкая, видны по крайней мере два луча. Parker Solar Probe находился на расстоянии около 16,9 миллионов миль от поверхности Солнца, когда было сделано это изображение. Яркий объект около центра изображения — Меркурий, а темные пятна — результат коррекции фона. [9]
Когда 7 июня 2020 года зонд Parker Solar Probe максимально приблизился к Солнцу, WISPR запечатлел в поле зрения планеты Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и Сатурн [15]
Фотография, сделанная зондом во время его второго пролета мимо Венеры , июль 2020 г.
Когда солнечный зонд Parker пролетал мимо Венеры во время своего четвертого пролета, его прибор WISPR сделал эти изображения, показывающие ночную сторону поверхности планеты [16]
Когда зонд проходил через корону Солнца в начале 2021 года, он пролетел мимо структур, называемых корональными потоками.
^ abc "Looking at the Corona with WISPR on Parker Solar Probe". NASA/Goddard Media Studios. 16 апреля 2018 г. Получено 14 сентября 2018 г.
^ "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.
^ 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.
^ 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.
^ "Wide-Field Imager for Solar Probe Plus (WISPR)". US Navy/Naval Research Laboratory . Получено 14 сентября 2018 г.
^ "Wide-Field Imager for Solar Probe (WISPR)". SRI International . Получено 14 сентября 2018 г.
↑ Гарнер, Роб, ред. (12 июля 2018 г.). «Parker Solar Probe Instruments». NASA . Получено 7 октября 2018 г.
^ 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.
^ ab "Подготовка к открытию с помощью солнечного зонда Parker от NASA". Солнечный зонд Parker . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса . Получено 23.12.2018 .
^ ab Garner, Rob (2019-08-12). «Один год, 2 путешествия вокруг Солнца для солнечного зонда Parker от NASA». NASA . Получено 2019-09-16 .
^ 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 . ISBN9781510616134.
^ 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.
^ "20141217 Статус анализа рассеянного света Gaia - Gaia - Cosmos". www.cosmos.esa.int .
↑ Гарнер, Роб (22 октября 2018 г.). «Parker Solar Probe оглядывается на родину». NASA . Получено 29 апреля 2022 г.
^ Бакли, Майк. «Parker Solar Probe запечатлел планетарный портрет». Parker Solar Probe . Johns Hopkins APL . Получено 29 апреля 2022 г.
^ Хэтфилд, Майлз (9 февраля 2022 г.). «Parker Solar Probe Captures Visible Light Images of Venus' Surface». NASA . Получено 29 апреля 2022 г. .
Внешние ссылки
Наблюдение за короной с помощью WISPR на зонде Parker Solar Probe (16 апреля 2018 г.)