倒入电离层连接探险器(图标)发射
可视化图标的轨道。学分:NASA的科学可视化工作室
2018年10月,我们正在推出电离层连接资源管理器或图标,以研究地球的动态接口到空间。它的偏远和inAtumeSurements的结合将帮助科学家更好地了解这一区域 - 以及它如何应对上述空间天气以及下面的地面天气的变化,这是一种可以影响我们的通信,卫星和宇航员的动态组合。
每小时10英里的灵敏度
虽然图标航天器在每小时14,000英里的向上放大地球,但其风测量仪器可以检测每小时10英里的风速的变化。mighti利用多普勒效应 - 与救护车的救护车改变音调相同的现象 - 并测量由上层大气中发光气体的运动导致的颜色的微小变化,这揭示了它们的速度和方向。
97分钟的轨道周期
象圈地球在一个半小时半个半小时,每天完成近15个轨道。其轨道倾斜27度,所以随着时间的推移,其测量将完全覆盖其在赤道附近的感兴趣区域。
81/3英尺太阳能电池板
图标不会携带任何板载燃料。相反,其单一太阳能电池板 - 长约100英寸长33英寸宽,比标准门更大,为航天器产生动力。在科学模式下,图标绘制了大约209-265瓦的电力。
7年的团队合作
为进一步学习的图标的想法是2011年,而且团队以来一直在努力工作。
634磅
好科学的重量是多少?在图标的情况下,关于自动售货机。天文台完全重634磅。
从FUV每分钟5snapshots
因为图标如此速度行进,但其远的紫外线仪器每秒采用八个传递结构。这避免了模糊图像并捕获精细的细节科学家需要。但图标的带宽仅允许FUV每分钟发送5张图像,因此仪器使用一种称为延时集成的去模糊技术,将12秒的数据组合成单个图像。
4型仪器收集数据串联数据
图标带有四个不同的仪器来研究地球的边界。
2强(迈克尔森干涉仪为全球高分辨率热部分成像):由海军研究实验室在华盛顿州,D.C,观察中性气氛的温度和速度。板载图标中有两个相同的强大仪器.2IVMS(离子速度计):德克萨斯大学在达拉斯建造的达拉斯,遵守带电粒子运动的速度,以响应高空风的推动和它们产生的电场。图标携带两个,他们只是在Sitiinstruments的任务。
EUV(极端超紫仪器):由加州大学伯克利建造,捕获上层大气中发光的氧气图像,以测量白天电离层的高度和密度.FUV(远紫外
仪器):由UC Berkeley建造,以捕获远紫外光范围内高层大气层的图像。在夜间,FUV测量电离层的密度,跟踪其如何应对较低气氛中的天气。在白天,FUV测量上层大气化学的变化 - 带电气体的来源在空间中找到更高。
地球上360英里
图标轨道大约360英里的地球,靠近电离层的上游 - 地球大气层的电荷粒子填充。从这个Vantage点,图标将远程测量与流程的直接测量相结合,以便在其周围流动的材料进行连接。
美国宇航局的图标使命将在上层大气中以上轨道,通过近地上空间的底部边缘。在这里,它将能够观察陆地天气和一层称为电离层的带电粒子之间的相互作用在空间环境中产生变化 - 包括在叫做释放的大气中的明亮的颜色。学分:美国宇航局的戈达德太空飞行中心/图标
2Missions一起工作
美国宇航局的黄金使命 - 2018年1月25日在2018年1月25日肢体的全球范围观测的全球范围观测。从地球静止轨道上的敌视轨道上的Vantage Point,Gold获得了同一地区的图标研究的全磁盘视图,帮助科学家与细节连接大局。
每天1Gigabit数据
一起,图标的仪器产生和下行链路每天约1千兆位 - 约125兆字节。这增加了每周大约1千兆字节。图标产生10个不同的数据产品,从风速和电离层密度的测量范围到更复杂的模型,这将有助于科学家在这种不断变化的地区缩小新的光线。
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