宇宙与科学|太阳探测器如何为太阳科学指引方向,人类从未如此了解“阳光”( 二 )
行星引力辅助加速之后 , 2022年 , 太阳轨道飞行器将开始其任务的主要阶段 , 在2022年太阳轨道探测器将首次近距离飞行 , 这个时候太阳轨道探测器和太阳的距离是地球到太阳距离的三分之一 。 在主要任务阶段中 , 太阳轨道探测器将进行连续的金星引力辅助加速 , 将其轨道转向太阳 , 探测器也将抬离黄道平面 。
在巡航阶段 , 欧洲航天局与美国宇航局的工程师会测试太阳轨道探测器的科学仪器 。 只是近距离飞越太阳是不行的 , 过去包括现在的每一个太阳探测器都拥有机载科学载荷 , 在近距离飞越的时候 , 太阳探测器就会打开所有的科学仪器 , 记录太阳的各种数据 , 这些数据将是太阳物理学家们分析太阳各种活动的理论基础 。 太阳轨道探测器与太阳物理学
太阳轨道探测器有10个科学仪器 , 每一个科学仪器都有自己的观察领域与研究目标 , 这样科学家们才能收集到更多数据 。 比如说EPD高能粒子探测器 , 这是研究太阳喷发活动的仪器 , 太阳活动往往伴随着高能粒子辐射现象 , 这些高能粒子会对卫星等其他太空技术产生影响 。 除此之外 , 还有SWA太阳风活动分析仪套件和RPW无线电波等离子波探测仪 , 这三个科学仪器都是分析太阳喷发活动的 , 只不过分析角度不同 。
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DanielK.Inouye太阳望远镜是地球上最大的太阳望远镜 , 这是Inouye拍摄到的太阳表面细节 , 借助望远镜的精密仪器和高分辨率图像 , 科学家们可以更好地了解太阳表层结构
除了研究太阳喷发活动对人类的影响 , 科学家们还准备了其他7个科学仪器 , 这是为了全方面了解太阳的工作原理与演化形式 。 为了更好的给太阳活动成像 , 科学家们还在太阳轨道探测器上使用了极紫外光成像技术 , 极紫外成像仪可用于在非常高的温度下跟踪高能粒子的运动模式 。 EUI极紫外成像仪将帮助我们给太阳高能粒子成像 , 就好像我们能看到磁场的磁感线一样 。
说到EUI , 我们不得不说Metis日冕成像仪 , Metis可以在距太阳表面约302000至908000英里之间进行日冕活动成像工作 , EUI能看到太阳高能粒子 , 而Metis可以为太阳高能粒子测速 。 可以说极紫外成像技术放在太阳物理学研究中是再合适不过了 , 有了EUI和Metis , 太阳轨道探测器可以对太阳进行活动与结构成像 , 并分析高能粒子的多项参数 。
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NASASDO太阳探测器会使用两种不同的机载仪器 , 以13种不同的方式观察太阳
太阳为什么会有喷发活动?一个原因是太阳磁场 , 太阳磁场是理解所有太阳活动的关键 , 太阳磁场也是所有太阳活动的根源 。 研究太阳磁场是太阳物理学中至关重要的 , 所以科学家们为太阳轨道探测器安装了MAG太阳磁场仪 , 了解太阳磁场可以帮助科学家了解高能粒子如何到达地球轨道并影响我们 。
MAG是间接观测太阳离子体的运动行为来研究太阳磁场 , 而PHI极化日震成像仪则是通过“日震”活动来研究太阳磁场 , 就像地球的地震一样 , 日震的波会在对流区隆起 , 太阳内部将会受到很大影响 , 通过制作太阳表面上磁峰和磁谷的数据图 , 科学家们可以估算日光层等不同结构中的磁场 。
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散布在地球磁场中的高能粒子太阳喷射流会扰乱导航和通信系统 , 这些高能粒子会与地球电离层摩擦产生美丽的极光
每一种观测角度与视角都非常重要 , 科学家们可以通过不同角度观察太阳 , 获得各式各样的数据 。 说到观测角度 , 可见光观测仪器是探测器上必不可少的一项科学载荷 。 这时候就要看SoloHi太阳轨道探测器成像仪的能力了 , 其实除了直接对太阳进行成像 , SoloHi还会捕获行星间介质 , 也就是给太阳和行星空间的所有物质拍照 , 研究太阳附近环境 , 这将为未来的太阳探测器提供任务基础 。
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