stringtranslate.com

Исследователь экстремального ультрафиолета

Extreme Ultraviolet Explorer ( EUVE или Explorer 67 ) — космический телескоп НАСА для ультрафиолетовой астрономии . EUVE был частью серии космических кораблей НАСА Explorer. Запущен 7 июня 1992 года. EUVE с приборами для ультрафиолетового (УФ) излучения с длиной волны от 7 до 76 нм (что эквивалентно энергии 0,016–0,163 кэВ ) стал первой спутниковой миссией, особенно для коротковолнового ультрафиолетового диапазона. Спутник произвел обзор всего неба 801 астрономической цели, а затем был выведен из эксплуатации 31 января 2001 года. [1]

Миссия

Extreme-Ultraviolet Explorer (EUVE) представлял собой вращающийся космический корабль, предназначенный для вращения вокруг линии Земля/Солнце. EUVE был частью серии космических кораблей НАСА Explorer и был разработан для работы в крайнем ультрафиолетовом (EUV) диапазоне спектра, от 70 до 760 Ангстрем (Å). Целью этого космического корабля было проведение обзора всего неба, а затем глубокого обзора и точечных наблюдений. В задачи науки входило обнаружение и изучение источников УФ-излучения, излучающих в этой спектральной области, а также анализ влияния межзвездной среды на излучение этих источников. [2] Предложение о создании корабля исходило от группы космической астрофизики Университета Беркли, которая ранее работала с телескопом EUV на элементе «Аполлон» миссии « Аполлон-Союз» . [3]

Обзор всего неба был выполнен тремя телескопами скользящего падения Вольтера-Шварцшильда. Во время обзора неба спутник вращался три раза за виток, чтобы получить изображение полосы неба шириной 2 ° в каждой из четырех полос пропускания EUV. Глубокое исследование было выполнено с помощью четвертого телескопа скользящего падения Вольтера-Шварцшильда в области неба размером 2 × 180 °. Этот телескоп также использовался для трех-EUV-полосной спектроскопии отдельных источников, обеспечивая спектры с разрешением ~ 1–2 Å. [2]

Цели миссии включали несколько различных областей наблюдения с использованием диапазона частот крайнего ультрафиолета (EUV):

Космический корабль

Научные инструменты были прикреплены к многоцелевому модульному космическому кораблю (MMS). MMS была стабилизирована по 3 осям, имела звездную систему управления координатами и солнечные батареи. [2]

Инструменты полезной нагрузки

Космический корабль Extreme Ultraviolet Explorer перед запуском

НАСА описало эти инструменты: [4]

Эксперименты

Исследование глубокого космоса в экстремальном ультрафиолете

Спектрометр EUVE представлял собой тройную симметричную бесщелевую конструкцию объектива, основанную на отражающих решетках с переменным межстрочным пространством. Фотонные изображения накапливаются одновременно в трех полосах пропускания с эффективным спектральным разрешением 200–400 в трех полосах пропускания от 70 до 760 Å. Приборы Spectrometer и Deep Survey используют одно зеркало DS/S. Области зеркала, предназначенные для спектрометра и Deep Survey, были определены в передней апертуре, которая представляла собой кольцо, разделенное на шесть сегментов. На каждый из каналов спектрометра поступает луч света от одного из трех чередующихся сегментов. Такое разделение дает каждому каналу геометрическую площадь 75 см 2 (11,6 кв. дюйма). После зеркала каждый сходящийся луч попадает на одну из трех решеток, которые фокусируют спектры на трех детекторах, расположенных по кругу вокруг центрального детектора Deep Survey. Пропускная способность спектрометра EUVE определялась совместным воздействием отражательной способности покрытия зеркал и решеток, которая была функцией длины волны и угла скольжения, пропускания фильтра и функций квантовой эффективности материалов фотокатода детектора. [5]

Коллиматоры и фон неба

Чтобы добиться хорошего спектрального разрешения, любой EUV-спектрометр должен быть спроектирован так, чтобы ограничивать влияние диффузного излучения неба. Средне- и длинноволновые каналы спектрометра EUVE имеют коллиматоры с проволочной сеткой, расположенные непосредственно после апертуры перед зеркалом, которые ограничивают углы скольжения падающего света, чтобы исключить часть фона неба. Они состоят из 15 вытравленных молибденовых сеток, расположенных экспоненциально и удерживаемых в термостойкой клешневой структуре, также из молибдена. Профиль передачи пакета имеет треугольную форму в направлении рассеивания и ограничивает луч до 20 угловых минут на полувысоте . Пропускание каждого узла коллиматора было проверено в видимом свете. Относительное пропускание коллиматора измерялось в EUV путем сравнения пропускной способности спектрометра, измеренной как функция внеосевого угла, до и после установки коллиматоров в средне- и длинноволновых каналах. Также определялось выравнивание по направлению оси инструмента. Оба коллиматора работали как положено, с пиковой передачей 64,2% и 65,4% в средневолновом и длинноволновом каналах соответственно. [5]

Решетки с переменным пространством

Спектрометр EUVE включал в себя плоские дифракционные решетки с плавно меняющимся межстрочным расстоянием, помещенные в сходящийся луч телескопа для дифракции света по мере его приближения к фокусу. Как и вогнутые решетки, они исключают использование другой фокусирующей оптики после рассеивания. В отличие от равномерно расположенных линеек, решетки с переменным межстрочным пространством могут давать почти стигматические спектры, используя прямые канавки с традиционными линейками. Решетки обожжены для использования в первом внутреннем порядке. «Внутри» использовалось для обозначения дифрагированных порядков под углами между нормалью поверхности и направлением зеркального отражения и обозначалось знаком минус при цифровом представлении, например, -1-й порядок. Решетки покрывают три перекрывающихся полос пропускания; короткие волны от 70 до 190 А, средние длины волн от 140 до 380 А и длинные волны от 280 до 760 Å. Плотность канавок варьируется от 415 до 3550 канавок/мм. Решетки были изготовлены компанией Hitachi, Inc. на оптическом заводе Нака в Японии. Коротковолновая решетка покрыта родием для оптимизации отражательной способности в диапазоне от 70 до 190 Å. Средневолновые и длинноволновые решетки имеют платиновое покрытие. [5]

Спектрометрические фильтры

Тонкопленочные фильтры толщиной несколько тысяч Å полностью закрывали каждый детектор. Они определяют широкую полосу пропускания, экранируя яркие геокорональные и межпланетные линии, такие как альфа-излучение Лаймана и некоторые более высокие порядки дифракции. В качестве материалов использовались лексан и бор в коротковолновом канале, алюминий и углерод в среднем и алюминий в длинноволновом канале. Два более длинноволновых фильтра имеют внеосевой квадрант материала, который охватывает ту же полосу пропускания, что и один из более коротких каналов. В этих положениях, которые соответствуют внеосевым углам примерно 0,5 °, некоторые длины волн, которые обычно лежат в диапазоне более короткого канала, появляются в более длинноволновом канале во втором порядке (n = -2) и пропускаются альтернативным фильтром. . Длины волн от частей более короткой полосы пропускания, которые перекрывают более длинный канал, также отображаются в первом порядке. Эти внеосевые местоположения настроены для использования в качестве резервных копий для дублирования коротких и средних каналов в случае выхода из строя любого из этих детекторов. [5]

Микроканальные пластинчатые детекторы

Все детекторы EUVE представляли собой детекторы на микроканальных пластинах (MCP). Детекторы MCP представляют собой устройства электронного усиления, которые обеспечивают двумерное изображение и маркировку времени отдельных событий EUV-фотонов. В каждом детекторе используется смещенная стопка из трех MCP из пористого кварца с соотношением длины канала к диаметру примерно 80:1. Стек действует как электронный умножитель и поддерживается проводящим анодом, разделенным на градуированные узоры «клин, полоска и зигзаг». На верхнюю пластину нанесен фотокатод из бромида калия (KBr) для усиления фотоэлектрического отклика на длинах волн EUV. Когда фотон возбуждает переднюю поверхность, смещение 4–5 кВ приводит к тому, что каскадные электроны образуют облако размером 2–3 × 107 электронов, которые затем ударяются о разделенный анод. Положения событий (X,Y) рассчитываются встроенным программным обеспечением прибора (ISW) на основе разделения облака заряда между клиновидными, полосковыми и зигзагообразными областями анода. Детекторы записывают позиции 0–2047 в каждом измерении, а размер одного пикселя составляет около 29 × 29 микрон. В результате размер пикселя при переназначении на небо составил примерно 4,25 секунды. Все детекторы были оснащены четырьмя стимуляторами или «стим-штырями», которые периодически возбуждают анод в стандартных положениях и используются для контроля стабильности положения. Детекторы были расположены на сагиттальном пересечении, чтобы обеспечить хорошее изображение всего детектора, а не оптимизировать спектральную фокусировку в одной точке. [5]

Обзор всего неба в экстремальном ультрафиолете

Это исследование предназначено для проведения обзора всего неба в поисках источников EUV. В комплект приборов входят четыре телескопа скользящего падения Вольтера-Шварцшильда (с тонкопленочными фильтрами EUV) для сбора и изоляции излучения. Детекторная система каждого телескопа представляла собой преобразователь изображения с клиновым и ленточным анодом, состоящий из микроканальной пластины, клинового и ленточного анода, а также детекторных усилителей, предназначенных для получения изображений полей неба в выбранных диапазонах длин волн. Три телескопа предназначены для работы под прямым углом к ​​оси вращения и проведения обзора неба с полосовыми фильтрами (ориентировочно) для диапазонов длин волн от 80 до 190 Å, от 170 до 330 Å и от 500 до 750 Å. Эти три телескопа направлены перпендикулярно линии Земля-Солнце и с каждым оборотом космического корабля очерчивают в небе большой круг. По мере того как Земля движется вокруг Солнца, большой круг каждый день смещается на 1°, поэтому вся небесная сфера обозревается за 6 месяцев. Четвертый телескоп направлен в антисолнечном направлении, в пределах теневого конуса Земли. В этом ограниченном направлении фон He II 304 Å практически полностью отсутствует, и, таким образом, можно получить более высокую чувствительность для наблюдения избранных интересных объектов. Спектроскопические наблюдения наиболее ярких ЭУФ-источников проводятся с разрешающей способностью 100 от 80 до 800 Å. [6]

Обзор всего неба был завершен в августе 1993 года, и к этому времени был обнаружен 801 источник УФ-излучения. [7]

Вход в атмосферу

Миссия EUVE продлевалась дважды, но вопросы стоимости и научной ценности привели НАСА к решению прекратить миссию в 2000 году. Операции спутников EUVE завершились 31 января 2001 года, когда космический корабль был помещен в безопасное место. Передатчики были запущены 2 февраля 2001 года. EUVE снова вошел в атмосферу Земли над центральным Египтом примерно в 04:15 по всемирному координированному времени 31 января 2002 года. Миссия считается успешной, поскольку она достигла своих научных, технологических и информационно-просветительских целей. [2]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ ab «Траектория: EUVE (Explorer 67) 1992-031A». НАСА. 28 октября 2021 г. Проверено 27 ноября 2021 г. Всеобщее достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  2. ^ abcd «Дисплей: EUVE (Explorer 67) 1992-031A». НАСА. 28 октября 2021 г. Проверено 27 ноября 2021 г. Всеобщее достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  3. ^ Харви, Брайан (2018). Открытие космоса с помощью малых космических аппаратов Американская программа исследователей . Спрингер Праксис. стр. 168–169. ISBN 9783319681382.
  4. ^ "Обсерватория EUVE". НАСА. 24 сентября 2020 г. Проверено 27 ноября 2021 г. Всеобщее достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  5. ^ abcde «Эксперимент: исследование глубокого неба в экстремальном ультрафиолете». НАСА. 28 октября 2021 г. Проверено 27 ноября 2021 г. Всеобщее достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  6. ^ «Эксперимент: обзор всего неба в экстремальном ультрафиолете» . НАСА. 28 октября 2021 г. Проверено 27 ноября 2021 г.Всеобщее достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  7. ^ Харви, Брайан (2018). Открытие космоса с помощью малых космических аппаратов Американская программа исследователей . Спрингер Праксис. стр. 171–172. ISBN 9783319681382.

Внешние ссылки