Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Юнона ' s JEDI
Юпитер северное сияние; яркое пятно в крайнем левом углу - конец линии поля на Ио; пятна внизу ведут к Ганимеду и Европе
Схема, созданная художником, показывающая расположение различных инструментов

JEDI ( Jupiter Energetic-Part Detector Instrument [1] ) - это прибор на космическом корабле Juno, вращающемся вокруг планеты Юпитер . [2] JEDI координирует свои действия с несколькими другими инструментами космической физики на космическом корабле Juno, чтобы охарактеризовать и понять космическую среду полярных регионов Юпитера, и в частности понять генерацию мощного сияния Юпитера. [3] Это часть набора инструментов для изучения магнитосферы Юпитера . [2] JEDI состоит из трех идентичных детекторов, в которых используются микроканальные пластины и слои фольги для определения энергии, угла и типов ионов в определенном диапазоне.[4] Он может обнаруживать электроны от 40 до 500 кэВ (киловольт-электрон-вольт), а также водород и кислород от нескольких десятков кэВ до менее 1000 кэВ (1 МэВ). [4] JEDI использует защищенные от излучения интегральные схемы специального назначения (ASIC). [5] JEDI был включен в январе 2016 года, когда он все еще находился на пути к Юпитеру, чтобы также изучить межпланетное пространство. [6] JEDI использует твердотельные детекторы (SSD) для измерения полной энергии ( E) как ионов, так и электронов. Аноды MCP и массивы SSD сконфигурированы для определения направлений прихода поступающих заряженных частиц. В приборах также используется быстрое тройное совпадение и оптимальное экранирование для подавления проникающего фонового излучения и поступающего переднего УФ-излучения. [3]

JEDI предназначен для сбора данных по «энергии, спектрам, массам (H, He, O, S) и угловому распределению»; [2] план состоит в том, чтобы изучить энергии и распределение заряженных частиц. [7] Он может обнаруживать их в диапазоне от 30  кэВ до 1 ГэВ, тогда как JADE, еще один прибор на космическом корабле, предназначен для наблюдения ниже 30 кэВ. [8] Одна из изучаемых концепций заключается в том, что энергия вращения Юпитера преобразуется в его атмосферу и магнитосферу. [8]

Это излучение закаленные для сбора измерений в точке данных на авроральных силовых линий магнитного поля планеты, экваториальной магнитосфере и полярной ионосфере [2] Он был построен университет Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL). [9] Одна из целей - понять полярное сияние и то, как частицы ускоряются до таких высоких скоростей. [10] Одна из загадок Юпитера заключается в том, что рентгеновские лучи излучаются полюсами, но, похоже, не из кольца полярных сияний. [11]

Каждый детектор имеет поле зрения 120 на 12 градусов, и они расположены так, чтобы обеспечивать обзор неба на 360 градусов (полный круг) вдоль этой оси. [12] Космический корабль Juno очень быстро движется в непосредственной близости от Юпитера (до 50 км / с), а также очень медленно вращается (2 об / мин). [3]

JEDI может обнаруживать частицы от 30 до 1000 кэВ, в том числе: [12]

Что касается других космических миссий, то инструмент RBSPICE на орбитальном орбите Ван Аллена (запущен в 2012 г.) почти идентичен JEDI. [13] Этот тип инструмента также похож на инструмент PEPSSI на New Horizons (зонд Плутон / Купитер). [13]

JEDI в сочетании с данными UVIS обнаружил электрические потенциалы в 400 000 электрон-вольт (400 кэВ), что в 20–30 раз выше, чем у Земли, и заставляло заряженные частицы проникать в полярные области Юпитера. [14]

Научная статья « Наблюдения Juno за энергичными заряженными частицами над полярными областями Юпитера: анализ однонаправленных и двунаправленных электронных пучков» включала результаты близкого пролета над полюсами Юпитера в августе 2016 года для электронов (25–800 кэВ) и протонов (10–1500 кэВ). [15] В работе проанализированы угловые пучки электронов в авроральных областях. [16]

См. Также [ править ]

  • Наука о гравитации
  • IS☉IS (детектор энергичных частиц на солнечном зонде Parker )
  • Эксперимент по распределению полярных сияний Юпитера (JADE)
  • Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM)
  • JunoCam (камера видимого света на орбитальном аппарате Juno )
  • Магнитометр ( Юнона ) (МАГ)
  • Микроволновый радиометр ( Юнона )
  • Исследование на основе спектрометра энергетических частиц Плутона
  • SWAP (New Horizons) , измеряет солнечный ветер в миссии New Horizons к Плутону и за его пределами.
  • SWEAP (измеряет ионы и электроны на солнечном зонде Parker )
  • УВС ( Юнона )
  • Waves ( Juno ) (Радио и плазменный волновой инструмент)

Ссылки [ править ]

  1. ^ Официальная схема НАСА Juno Instruments и космического корабля
  2. ^ a b c d Д. К. Хаггерти; BH Mauk; CP Paranicas (декабрь 2008 г.). «JEDI - Детектор энергетических частиц Юпитера для миссии Juno». Тезисы осеннего собрания AGU . 2008 : SM41B – 1683. Bibcode : 2008AGUFMSM41B1683H .
  3. ^ a b c Mauk, BH; Хаггерти, ДК; Jaskulek, SE; Шлемм, CE; Браун, LE; Купер, С.А.; Герни, RS; Гамак CM; Хейс, младший (2017-11-01). "Исследование прибора детектора частиц энергии Юпитера (JEDI) для миссии Juno" . Обзоры космической науки . 213 (1–4): 289–346. Bibcode : 2017SSRv..213..289M . DOI : 10.1007 / s11214-013-0025-3 . ISSN 0038-6308 . 
  4. ^ a b Mauk, BH; Хаггерти, ДК; Jaskulek, SE; Шлемм, CE; Браун, LE; Купер, С.А.; Герни, RS; Гамак CM; Hayes, JR; Хо, GC; Hutcheson, JC; Jacques, AD; Керем, С .; Ким, СК; Mitchell, DG; Нельсон, KS; Параникас, CP; Paschalidis, N .; Rossano, E .; Стокс, MR (2017). "Исследование прибора детектора частиц энергии Юпитера (JEDI) для миссии Juno" . Обзоры космической науки . 213 (1–4): 289. Bibcode : 2017SSRv..213..289M . DOI : 10.1007 / s11214-013-0025-3 .
  5. ^ Гарнер, Роб (2016-07-12). «Крошечные микрочипы позволяют заниматься экстремальными науками на Юпитере» . НАСА . Проверено 6 января 2017 .
  6. ^ « Юнона и джедаи НАСА : готовы раскрыть тайны Юпитера - июнь 2016» . Архивировано из оригинала на 2017-03-24 . Проверено 20 декабря 2016 .
  7. ^ В. Grahm (2011). «ULA Atlas V запускает НАСА« Юнону »на путь к Юпитеру» (пресс-релиз). Nasaspaceflight.com.
  8. ^ a b НАСА - Видео о JEDI, заархивированное 28 сентября 2013 г. на Wayback Machine
  9. ^ «Космические ученые ищут возвращения от JEDI» (пресс-релиз). Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса . 5 августа 2011 года Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 августа 2013 года .
  10. ^ П. Гилстер. «Юнона: в магнитосферу Юпитера» . Centari Dreams.
  11. ^ "Загадочные рентгеновские лучи от Юпитера" (пресс-релиз). НАСА. 7 марта 2002 г.
  12. ^ a b «Юнона НАСА и JEDI: готовы раскрыть тайны Юпитера, июнь 2016» . Архивировано из оригинала на 2017-03-24 . Проверено 20 декабря 2016 .
  13. ^ a b Никола Фокс ; Джеймс Л. Берч (2014). Миссия Ван Аллена . Springer Science & Business Media. п. 274. ISBN 978-1-4899-7433-4.
  14. ^ «Юнона обнаруживает огромное количество энергии над полярными областями Юпитера | Планетарная наука, исследования космоса | Sci-News.com» . Последние новости науки | Sci-News.com . Проверено 4 апреля 2018 .
  15. ^ Mauk, BH; Хаггерти, ДК; Paranicas, C .; Clark, G .; Kollmann, P .; Раймер, AM; Mitchell, DG; Болтон, SJ; Левин С.М.; Адриани, А .; Allegrini, F .; Bagenal, F .; Коннерни, JEP; Гладстон, GR; Курт, WS; МакКомас, диджей; Ranquist, D .; Szalay, JR; Валек, П. (2017). «Наблюдения Juno энергичных заряженных частиц над полярными областями Юпитера: анализ однонаправленных и двунаправленных электронных пучков» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (10): 4410. Bibcode : 2017GeoRL..44.4410M . DOI : 10.1002 / 2016GL072286 .
  16. ^ Mauk, BH; Хаггерти, ДК; Paranicas, C .; Clark, G .; Kollmann, P .; Раймер, AM; Mitchell, DG; Болтон, SJ; Левин, С.М. (25.05.2017). «Наблюдения Juno энергичных заряженных частиц над полярными областями Юпитера: анализ однонаправленных и двунаправленных электронных пучков» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (10): 4410–4418. Bibcode : 2017GeoRL..44.4410M . DOI : 10.1002 / 2016gl072286 . ISSN 0094-8276 . 

Внешние ссылки [ править ]

  • Исследование с помощью детектора частиц энергии Юпитера (JEDI) для миссии Juno (абстрактная ссылка)