Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с факела Иридиум )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Спутниковые вспышки , также известные как спутниковый блеск , является спутник проходит виден на невооруженный глаз как краткая, яркий « вспышка ». Это вызвано отражением к Земле ниже солнечного света, падающего на поверхности спутников, таких как солнечные панели и антенны (например, радар с синтезированной апертурой ). Полосы от вспышек спутников - это форма светового загрязнения, которое может негативно повлиять на наземную астрономию , наблюдение за звездами и коренное население . [1] [2] [3]

Многие спутники вспыхивают с яркостью, достаточной для наблюдения невооруженным глазом, т.е. ярче, чем +6,5 звездной величины. [4] [5] Меньшие значения блеска ярче, поэтому отрицательные величины ярче положительных, см. Видимую величину .

Созвездие Iridium был один из первых антропогенных источников ближнего космоса засветки вызывать критику. Более крупные спутниковые группировки , такие как OneWeb и Starlink , подверглись усиленной критике. [6] [7] [8] Научный и политический анализ поднял вопросы о том, какие регулирующие органы обладают юрисдикцией в отношении действий человека, которые затемняют звездный свет и влияют на астрономию , [9] [10] [11] звездочеты , [12] [13 ] и коренные общины . [14] [3] [15]

Управляемые спутники [ править ]

Вспышка от отражения Солнца

Время и место вспышки спутника можно предсказать, только если спутник находится под контролем и известна его ориентация в пространстве. В этом случае можно предсказать точное время вспышки, ее место на небе, яркость и продолжительность.

Иридиевые ракеты [ править ]

Двойная вспышка - Иридий 6 и его заменитель, № 51, обе вспышки с выдержкой в ​​21 секунду.

Первое поколение группировки Иридиум запустило в общей сложности 95 телекоммуникационных спутников на низкой околоземной орбите, которые, как известно, вызывали вспышки Iridium , самые яркие вспышки среди всех орбитальных спутников, начиная с 1997 года. С 2017 по 2019 год они были заменены новым поколением, которое не производит вспышек, и к 27 декабря 2019 года первое поколение полностью выведено с орбиты. [16]

Хотя спутники Iridium первого поколения все еще находились под контролем, их вспышки можно было предсказать. [17] Эти спутники связи Иридиум имели три полированные антенны размером с дверь, расположенные на расстоянии 120 ° друг от друга и расположенные под углом 40 ° к основной шине. Передняя антенна была обращена в направлении движения спутника. Иногда антенна отражает солнечный свет прямо на Землю, создавая предсказуемое и быстро движущееся освещенное пятно на поверхности диаметром около 10 км (6 миль). Для наблюдателя это выглядит как яркая вспышка или вспышка в небе, длится несколько секунд.

При величине звездной величины до -9,5 некоторые из вспышек были настолько яркими, что их можно было увидеть в дневное время. Эта вспышка вызвала некоторое раздражение у астрономов , поскольку вспышки иногда мешали наблюдениям. [18]

Поскольку группировка Иридиум состояла из 66 рабочих спутников, вспышки Иридиума наблюдались довольно часто (от 2 до 4 раз за ночь). Вспышки с блеском -5 происходили 3-4 раза в неделю, а с блеском -8 наблюдались от 3 до 5 раз в месяц для стационарных наблюдателей.

Вспышки также могли происходить от солнечных батарей, но они были не такими яркими (до -3,5 звездной величины). Такие вспышки длились примерно в два раза дольше, чем от основных антенн миссии (MMA), потому что так называемый «угол зеркала» для солнечных панелей был вдвое больше, чем для MMA. Также были редкие случаи вспышек от ММА и солнечных батарей или двух ММА (спереди и справа или слева) одного спутника за один проход .

Вспышки были достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть ночью в больших городах, где световое загрязнение обычно мешает наблюдению за звездами. Когда они не вспыхивали, спутники часто пересекали ночное небо с типичной звездной величиной 6, как тусклая звезда.

С 2017 по 2019 год было развернуто новое поколение спутников Иридиум, которые не проявляют характерных вспышек. Поскольку первое поколение было заменено и снято с производства, вспышки стали реже. Последний из спутников первого поколения был выведен с орбиты 27 декабря 2019 года, что положило конец предсказуемым вспышкам Iridium. [19] [16]

Мега-созвездия [ править ]

Экспозиция 333 секунды, содержащая 19 или более полос из-за спутников Starlink.
Спутник Starlink следует над Бразилией рядом с падающей звездой - Астрономическая фотография дня НАСА, 10 декабря 2019 г. [20]

Планируемые группировки спутников на низкой орбите, такие как Starlink, вызывают беспокойство у астрономов , звездочетов и коренных жителей из-за светового загрязнения . [14] [21] [22] [23]

В феврале 2020 года Российская академия наук заявила, что направит письмо в ООН с жалобой на то, что спутники Starlink повредят «30-40% астрономических изображений». [24] [25] [26]

Многие операторы спутников критиковали SpaceX за попытку завалить FCC бумажной работой, чтобы получить разрешение на запуск 42 000 спутников [27], что вызвало вопросы о том, какие аспекты космического права имеют отношение к световому загрязнению со спутников. [14]

В нормальных условиях темного неба, то невооруженным глазом можно увидеть объекты , как тусклый , как +6,5 м , [4] , что означает около 5.600 звезд или около одной звезды для каждых семи запланированных спутников Starlink. [28] В условиях идеального темного неба около 45 000 звезд ярче +8 м могут быть видны невооруженным глазом , или примерно один к одному с предложенными спутниками Starlink. [29] Наземные телескопы еще более чувствительны, поэтому астрономы выразили обеспокоенность по поводу постоянной яркости Starlink. [30]

SpaceX и Илон Маск заявили на встречах с Национальной академией наук [31] и в документах FCC [32], что «SpaceX стремится уменьшить яркость спутников, чтобы позволить наслаждаться небом, а не препятствовать научным открытиям» [33] и что его цели: (1) «сделать спутники, как правило, невидимыми для невооруженного глаза в течение недели после запуска» и (2) «минимизировать влияние Starlink на астрономию, затемняя спутники, чтобы они не засоряли детекторы обсерваторий». [33]

Другие спутниковые вспышки [ править ]

COSMO-SkyMed вспышка
Вспышка MetOp-A

Многие другие контролируемые спутники также вспыхивают до величин, видимых невооруженным глазом, то есть больше +6,5. [4]

Однако MetOp-A, B и C могут вызывать предсказуемые вспышки до -5 баллов. [34] [35] [36] [37] Четыре спутника COSMO-SkyMed могут производить вспышки до -6,5 звездной величины и продолжаться намного дольше, чем вспышки Iridium. [38]

Международная космическая станция (МКС) , как известна, вызывает яркие вспышки МКС . [39] [40] [41] [42]

Неконтролируемые спутники [ править ]

Когда ориентация спутника выходит из-под контроля, становится возможным прогнозировать только траекторию его прохождения, в любой точке которой он может вспыхнуть. Эти спутники также называют «кувыркающимися». В эту категорию входят множество вращающихся корпусов ракет, некоторые вышедшие из строя спутники Iridium, спутник ALOS (который может производить вспышки до −10 mag) и т. Д. Самая важная и ценная информация о падающих спутниках - это период вспышек. Оно может варьироваться от 0,3–0,5 секунды (быстро вращающиеся объекты) до минуты и более (медленно вращающиеся объекты). Другими важными характеристиками являются амплитуда изменений яркости и период повторения этих изменений.

Humanity Star был пассивным спутником, который в первую очередь предназначен для создания спутниковых вспышек.

Наблюдение [ править ]

В то время как спутник можно увидеть случайно, есть вебы - сайты и мобильные приложения , которые предоставляют информацию о местоположении конкретной, когда и где в небе спутника вспышка может быть видна (для управляемых спутников), или траекторию барабанного спутника прохода (для неуправляемых спутников ) в небе.

См. Также [ править ]

  • НаноПарус-D

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Отчет SATCON1" . 25 августа 2020. Архивировано из оригинала 29 ноября 2020 года. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  2. ^ "Сообщение для СМИ: Пресс-конференция, чтобы обнародовать выводы семинара спутниковых созвездий 1 (SATCON1)" (пресс-релиз). 21 августа 2020. Архивировано из оригинала 29 ноября 2020 года.
  3. ^ a b Галлоцци, Стефано; Скардия, Марко; Марис, Микеле (4 февраля 2020 г.). «Обеспокоенность по поводу наземных астрономических наблюдений: шаг к защите астрономического неба» (PDF) . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  4. ^ a b c Кертис, Хибер Дуст (1903) [1901-03-27]. «На границах невооруженного зрения» . Бюллетень обсерватории Лика . Калифорнийский университет . 2 (38): 67–69. DOI : 10.5479 / ADS / нагрудник / 1903LicOB.2.67C . PMID 17800603 . 
  5. ^ "Слежение за спутниками и вспышками" . Проверено 19 декабря 2020 .
  6. ^ "Заявление МАС о спутниковых группировках" . Международный астрономический союз . Дата обращения 3 июня 2019 .
  7. ^ "Световое загрязнение от спутников станет хуже. Но насколько?" . Astronomy.com . 14 июня 2019 . Дата обращения 7 ноября 2019 .
  8. ^ "Загрязнение астрономии спутниковой группировки SpaceX Starlink" . 29 мая 2019. Архивировано из оригинала 28 ноября 2020 года.
  9. ^ Бакос, Гаспар. «Световое загрязнение со спутников» .
  10. Монтгомери, Марк (18 ноября 2020 г.). «Астрономы против технических гигантов в космосе» . Архивировано из оригинального 29 ноября 2020 года.
  11. ^ "Отчет SATCON1" . 25 августа 2020. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  12. ^ «Почему мега созвездия имеют значение для сообщества Dark Sky» (пресс-релиз). 27 декабря 2019.
  13. Лоулер, Саманта (17 ноября 2020 г.). «Спутники SpaceX Starlink вот-вот испортят всем возможность наблюдать за звездами» .
  14. ^ a b c Венкатесан, Апарна; Ловенталь, Джеймс; Прем, Парвати; Видаурри, Моника (2020). «Влияние спутниковых группировок на космос как наследственное глобальное достояние» . Природа Астрономия . 4 (11): 1043–1048. DOI : 10.1038 / s41550-020-01238-3 .
  15. ^ Венкатесан, Апарна; Бегай, Дэвид; Бургассер, Адам Дж .; Хокинс, Изабель; Кимура, Каиу; Мэрибой, Нэнси; Петиколас, Лаура (6 декабря 2019 г.). «На пути к инклюзивной практике с использованием знаний коренных народов» (PDF) . Природа Астрономия . 3 (12): 1035–1037. arXiv : 2009.12425 . DOI : 10.1038 / s41550-019-0953-2 . S2CID 212942611 .  
  16. ^ a b «Поймай Иридиум» . Поймай Иридиум . Дата обращения 6 мая 2020 .
  17. Пит, Крис (15 мая 2018 г.). "Конец иридиевых вспышек?" . Небеса-выше . Мюнхен . Проверено 2 ноября 2018 .
  18. ^ "Спутниковый трекер Iridium Flare" . Спутниковая связь Apollo . Дата обращения 6 ноября 2019 .
  19. Картер, Джейми (14 ноября 2017 г.). «Вспышки иридия прекратятся к концу 2018 года» . BBC Sky at Night Magazine . Проверено 26 мая 2018 .
  20. ^ Фильтр, Эгон (10 декабря 2019 г.). «Астрономическая фотография дня НАСА, показывающая спутниковые следы Starlink над Бразилией» . НАСА .
  21. ^ «После запуска SpaceX Starlink, страх перед спутниками, которые превосходят все видимые звезды» . Нью-Йорк Таймс . Дата обращения 3 июня 2019 .
  22. ^ «Неожиданная яркость новых спутников может испортить ночное небо» . Экономист . Дата обращения 3 июня 2019 .
  23. ^ «Звездная связь SpaceX может навсегда изменить ночное небо, и астрономы недовольны» . Forbes . Дата обращения 3 июня 2019 .
  24. ^ «РАН пожалуется в ООН на Илона Маска по спутниковой системе Starlink» . РИА Новости. 27 февраля 2020.
  25. Коул, Брендан (28 февраля 2020 г.). «Свет от спутников Starlink Илона Маска разрушает космические фотографии, - заявляет российское правительственное агентство» . Newsweek.
  26. ^ Tlis, Fatima (3 марта 2020). «Российская академия наук нацелена на спутники Маска SpaceX» . Информация на полиграфе.
  27. ^ Hebden, Керри (18 октября 2019). «Компании объединяются, чтобы отказаться от спутниковых планов SpaceX» .
  28. ^ "Vmag <6" . Астрономическая база данных SIMBAD . Проверено 3 декабря 2009 года .
  29. Джон Э. Бортл (февраль 2001 г.). "Чешуя Бортла Темного Неба" . Небо и телескоп . Архивировано из оригинального 23 марта 2009 года . Проверено 18 ноября 2009 года .
  30. ^ Seitzer, Патрик (27 апреля 2020). Видимость и яркость спутников . Национальная академия наук .
  31. ^ "Десятилетний обзор астрономии и астрофизики 2020 (Astro2020): Оптические помехи от собрания спутниковых созвездий" . Национальная академия наук. 27 апреля 2020.
  32. Уилтшир, Уильям (30 апреля 2020 г.). "Заявка на фиксированную спутниковую службу от Space Exploration Holdings, LLC SAT-MOD-20200417-00037 / SATMOD2020041700037 Space Exploration Holdings, LLC пытается изменить свою лицензию NGSO диапазона Ku / Ka для перемещения спутников, ранее разрешенных для работы на высотах от 1110 км до 1325 км до высот от 540 до 570 км, и внести соответствующие изменения " .
  33. ^ a b Маск, Илон (27 апреля 2020 г.). Starlink: декадная панель NAS . Национальная академия наук .
  34. ^ "Отчеты FPAS - Запрос БД для Metop-A" .
  35. ^ "Отчеты FPAS - Запрос БД для Metop-B" .
  36. ^ Уэсли (9 апреля 2014 г.). «Вспышка спутника МетОП-А» .
  37. ^ "Видео сжигания Metop-A" . 23 марта 2012 г.
  38. ^ «Отчеты FPAS - запрос БД для SkyMed 2» .
  39. ^ "Наблюдайте за облетом Международной космической станции всю ночь напролет" . Небо и телескоп . 15 мая 2019 . Дата обращения 6 мая 2020 .
  40. Дикинсон, Дэвид (14 мая 2019 г.). "Международная космическая станция летит высоко в майском небе" . Вселенная сегодня . Дата обращения 6 мая 2020 .
  41. Июль 2008, Джо Рао 11. «Найдите космическую станцию» . Space.com . Дата обращения 6 мая 2020 .
  42. ^ "Найдите станцию" . spotthestation.nasa.gov . Дата обращения 6 мая 2020 .

Внешние ссылки [ править ]

  • sourceforge .net / projects / previsat / - программа PreviSat, которая рассчитывает спутниковые вспышки (Iridium, MetOp, SkyMed)
  • www .heavens-above .com / IridiumFlares .aspx - расписание предстоящих вспышек Iridium
  • iridiumflares .sourceforge .net - программное обеспечение для прогнозирования IridiumFlares (приложение Java)
  • satobs .org / iridium .html - «Поймать пылающий иридий » в Visual Satellite Observer
  • www .fifthstarlabs .com - SkyGuide
  • www .youtube .com / watch? v = ePBE7pHzAdA Вспышка Iridium 25 около Луны