Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Solar Irradiance Monitor )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эксперимент солнечной радиации и климата ( Sorce ) был НАСА полету АМС спутникового миссии , которая измеряется входящих рентгеновских лучей , ультрафиолетового , видимой , ближней инфракрасной области спектра , и полное солнечное излучение . [2] Эти измерения, в частности, касались долгосрочного изменения климата , естественной изменчивости, атмосферного озона и УФ-В излучения , улучшая предсказание климата. Эти измерения имеют решающее значение для изучения Солнца , его влияния на нашу Землю.система и ее влияние на человечество. Sorce был запущен 25 января 2003 года на Pegasus XL ракеты - носителя для обеспечения НАСА «s Earth Science Enterprise (ESE) с точными измерениями солнечной радиации.

SORCE измерил световой поток Солнца с помощью радиометров , спектрометров , фотодиодов , детекторов и болометров, установленных на спутниковой обсерватории, вращающейся вокруг Земли. Спектральные измерения идентифицируют освещенность Солнца , характеризуя энергию и излучение Солнца в форме цвета, который затем можно преобразовать в количества и элементы материи. Данные, полученные SORCE, могут быть использованы для моделирования солнечного излучения, а также для объяснения и прогнозирования воздействия солнечного излучения на атмосферу и климат Земли.

Полет по орбите 645 км (401 миль) с наклонением 40,0 ° , SORCE эксплуатировался Лабораторией атмосферной и космической физики (LASP) в Университете Колорадо в Боулдере , Колорадо . Он продолжил точные измерения общей солнечной радиации, которые начались с прибора ERB в 1979 году и были расширены до 21 века с помощью серии измерений ACRIM . SORCE обеспечил измерения спектральной освещенности солнечного излучения от 1 до 2000 нм, что составляет 95% спектрального вклада в общую солнечную энергетику.

Цели [ править ]

Научными целями миссии SORCE были: [3]

  • Чтобы сделать точные измерения с высокой точностью общей солнечной радиации, соедините их с предыдущими измерениями TSI и продолжите этот долгосрочный климатический рекорд. Обеспечьте TSI с точностью 0,01% (100 частей на миллион) на основе единиц СИ и с долгосрочной повторяемостью 0,001% / год.
  • Ежедневные измерения солнечного ультрафиолетового излучения от 120 до 300 нм со спектральным разрешением 1 нм. Достигните этого измерения спектральной энергетической освещенности с точностью лучше 5% и с долгосрочной воспроизводимостью 0,5% в год. Используйте метод сравнения солнечной и звездной энергии, чтобы связать солнечное излучение со средним потоком по ансамблю от ряда ярких звезд ранних типов (те же звезды, которые используются в программе SOLSTICE спутника исследования верхней атмосферы (UARS)).
  • Провести первые измерения солнечного излучения в видимой и ближней инфракрасной областях с достаточной точностью для будущих климатических исследований. Ежедневные измерения спектральной освещенности солнечного излучения от 0,3 до 2 мкм со спектральным разрешением не менее 1/30, точностью 0,03% и долгосрочной воспроизводимостью лучше 0,01% / год.
  • Чтобы улучшить понимание того, как и почему изменяется солнечное излучение, оцените поведение Солнца в прошлом и будущем и изучите реакцию климата.

Эксперименты [ править ]

На борту SORCE было четыре инструмента, в том числе монитор полной освещенности (TIM), эксперимент по сравнению солнечной звездной освещенности (SOLSTICE), монитор спектральной освещенности (SIM) и фотометрическую систему XUV (XPS):

Монитор общего облучения (TIM) [ править ]

TIM (Total Irradiation Monitor) представлял собой прибор массой 7,9 кг и мощностью 14 Вт, который охватывал все видимые и инфракрасные длины волн с точностью освещенности одна часть из 10000. Он использовал дифференциальные термочувствительные резисторы в качестве детекторов. [4]

Монитор спектральной освещенности (SIM) [ править ]

SIM (Spectral Irradiance Monitor) представлял собой спектрометр с вращающейся призмой Фери 22 кг, 25 Вт с выходным сигналом болометра, который перекрывал диапазон 200-2400 нм с разрешением в несколько нм и с точностью измерения освещенности три части на десять тысяч. [5]

Эксперимент по сравнению солнечной освещенности звезд (SOLSTICE) [ править ]

SOLSTICE (SOlar STellar Irradiance Comparion Experiment) A и B - это спектрометры с УФ-решеткой 36 кг, 33 Вт и детекторами с фотоумножителями, которые покрывают полосу 115–320 нм с разрешением 0,1 нм и точностью освещенности около 4%. Он использовал ансамбль ярких звезд (отобранных по их стабильной светимости) в качестве калибраторов инструментальной переменности. [6]

= Система экстремального ультрафиолетового фотометра (XPS) [ править ]

XPS (XUV Photometer System) представлял собой фотометр мощностью 3,6 кг и мощностью 9 Вт, в котором использовались фильтры для контроля рентгеновского и УФ- диапазона в диапазоне 1-34 нм, с разрешением около семи нм и с точностью освещенности около 15%. [7]

Конец миссии [ править ]

НАСА сняло SORCE с эксплуатации 25 февраля 2020 года после 17 лет эксплуатации (что в три раза превышает первоначальный проектный срок службы в пять лет). Космический корабль боролся с проблемами разряда батареи с 2011 года, что не позволяло SORCE проводить измерения постоянно. Наземные группы перешли на дневные наблюдения, что позволило SORCE эффективно работать без работающей батареи через свои солнечные батареи . [8]

НАСА планировало продолжать эксплуатацию SORCE до тех пор, пока не будет разработана и запущена замена. Glory спутник, который бы продолжил наблюдение Sorce, была потеряна в неудачном запуске в 2011 году затычки облученности инструмента солнечного, суммарные солнечная облученность калибровка Передачи Эксперимент (TCTE), был запущен в ноябре 2013 года на США ВВС STPSat-- , [9], но полная замена SORCE не была запущена до декабря 2017 года, когда на Международную космическую станцию (МКС) был доставлен датчик полного и спектрального солнечного излучения (TSPS ). [8]

Оставленный дрейфовать на орбите, SORCE, по прогнозам, снова войдет в атмосферу в 2032 году, при этом ожидается, что большая часть космических кораблей сгорит во время входа в атмосферу. [8]

См. Также [ править ]

  • Спутник для исследования верхних слоев атмосферы

Ссылки [ править ]

  1. ^ "SDO 2010-005A" . N2YO. 24 января 2015 . Проверено 25 января 2015 года .
  2. ^ "SORCE" . LASP . Проверено 19 октября 2011 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  3. ^ «Цели» . Лаборатория физики атмосферы и космоса (ЛАСП) . Проверено 31 декабря 2016 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  4. ^ "Монитор общего облучения (TIM)" . NSSDC . НАСА. 14 мая 2020 . Проверено 19 января 2021 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  5. ^ "Монитор спектральной освещенности (SIM)" . NSSDC . НАСА. 14 мая 2020 . Проверено 19 января 2021 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  6. ^ "Эксперимент по сравнению солнечной звездной освещенности (SOLSTICE)" . NSSDC . НАСА. 14 мая 2020 . Проверено 19 января 2021 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  7. ^ «Система экстремального ультрафиолетового фотометра (XPS)» . NSSDC . НАСА. 14 мая 2020 . Проверено 19 января 2021 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  8. ^ a b c Кларк, Стивен (10 апреля 2020 г.). «Спутник НАСА завершает 17-летнюю миссию по измерению воздействия солнца на климат» . Космический полет сейчас . Проверено 21 апреля 2020 года .
  9. ^ «Миссия TCTE заканчивается» . Лаборатория физики атмосферы и космоса (ЛАСП). 24 июля 2019 . Проверено 21 апреля 2020 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .

Внешние ссылки [ править ]

  • http://lasp.colorado.edu/sorce/