NASA计划在日食期间发射三枚探空火箭
三枚用于日食路径周围大气扰动(Atmospheric Perturbations around Eclipse Path, APEP)任务的黑雁9(Black Brant IX)探空火箭计划从NASA位于弗吉尼亚州的沃洛普斯飞行设施发射场发射。发射窗口将于美国东部时间2024年4月8日下午2:40开启。
三枚用于日食路径周围大气扰动(Atmospheric Perturbations around Eclipse Path, APEP)任务的黑雁9(Black Brant IX)探空火箭计划从NASA位于弗吉尼亚州的沃洛普斯飞行设施发射场发射。发射窗口将于美国东部时间2024年4月8日下午2:40开启。
A sounding rocket launched from Poker Flat Research Range in Fairbanks, Alaska, Nov. 8, 2023, carrying NASA’s Goddard Space Flight Center’s DISSIPATION mission. The rocket launched into aurora and successfully captured data to understand how auroras heat the atmosphere and cause high-altitude winds. The teams continue to support a second sounding rocket launch for BEAM-PIE, a mission for Los Alamos National Laboratory that will use an electron beam to create radio waves, measuring how atmospheric conditions modulate them. The data is key to interpreting measurements from many other missions. NASA’s Sounding Rockets Program, funded by NASA’s Heliophysics Division, is managed at the agency’s Wallops Flight Facility in Virginia, under NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. Photo Credit: NASA/Lee Wingfield 2023年11月8日,一枚探空火箭在阿拉斯加州费尔班克斯的扑克平原研究靶场发射,搭载了NASA戈达德太空飞行中心的DISSIPATION任务。火箭发射进入极光,并成功捕获数据,以了解极光如何加热大气并引起高空风。 这些团队继续支持BEAM-PIE的第二次探空火箭发射,这是洛斯阿拉莫斯国家实验室的一项任务,将使用电子束产生无线电波,测量大气条件如何调制无线电波。这些数据是解释许多其他特派团测量结果的关键。 NASA的探空火箭计划由NASA太阳物理学部门资助,由该机构位于弗吉尼亚州的沃洛普斯飞行设施管理,隶属于位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心。 影像来源:NASA/Lee…
A Terrier-Improved Orion sounding rocket carrying students experiments for the RockOn! mission successfully launched from NASA’s Wallops Flight Facility Aug. 17 at 6 a.m. EDT. The launch carried experiments for Cubes in Space, RockOn!, and RockSat-C student programs. The sounding rocket reached an altitude of 103 miles (116.7 kilometers) before descending back down into the Atlantic Ocean via parachute. Teams will review the payload to return the experiments back to the students. Photo Credit: NASA/Danielle Johnson 美国东部时间8月17日早上6点,一枚由小猎犬改进的猎户座探空火箭携带着学生实验RockOn!任务从NASA的瓦勒普斯飞行设施成功发射升空。这次发射进行了太空立方体实验,RockOn!和RockSat-C学生项目。探空火箭到达了103英里(116.7公里)的高度,然后通过降落伞降落回大西洋。团队将检查有效载荷,将实验结果反馈给学生。 影像来源:NASA/Danielle Johnson
NASA火箭任务将于2021年5月26日发射,将研究通过地球电离层逃逸的无线电波,这些无线电波会影响GPS和地球同步卫星周围的环境,例如用于天气监测和通信的卫星。 一种由猎鹰改良的马利姆特次轨道探空火箭从NASA的瓦勒普斯飞行设施发射,将搭载Vlf跨电离层传播实验火箭(VIPER)。这次任务定于5月26日星期三晚上9点15分进行。发射窗口时间是美国东部时间晚上9点15分到午夜,备用日期是5月27-28日。这次发射可能在大西洋中部地区可见。 一种改进的猎犬探空火箭。 影像来源:NASA Wallops VIPER正在研究通过自然(例如闪电)和人工手段产生的超低频无线电波(VLF)。在白天,这些波被地球的电离层捕获或吸收。但是,到了晚上,一些波通过电离层逃逸,并加速范艾伦辐射带中的电子。 “在晚上,底层的电离层密度较小,并且更多的VLF能漏出,沿着地球磁场线传播,最终与范艾伦辐射带中捕获的高能电子相互作用。”加州大学伯克利分校的首席研究员约翰·邦内尔(John Bonnell)博士说。 “这些高能电子通量带覆盖了离地球很远的距离,从近到14300英里的高度(约4.4个地球半径)到23500英里的高度(约7个地球半径)。GPS卫星的轨道约为4.4地球半径,地球同步卫星约为6.6地球半径。因此,在这些轨道上的卫星经常被范艾伦辐射带吞没,不得不忍受这些高能粒子对电子和材料的影响。”邦内尔说。 该图显示了VLF吸收的高度曲线,与局部等离子体密度乘以电子中性碰撞频率成正比。蓝色剖面图显示与VIPER有关的夜间条件,红色剖面图显示白天条件。 影像来源:科罗拉多大学博尔德分校/Robert Marshall 除了在VIPER飞过感兴趣的区域时进行的现场测量外,该任务还将使用许多地面系统,包括缅因州、北卡罗来纳州、乔治亚州、科罗拉多州和弗吉尼亚州的系统。 VIPER通过对VLF电磁场和电离层中吸收层和反射层以下和以上的VLF电磁场和电离层的特性进行精确测量,VIPER提供了一个新的数据集,用于与现有的电磁场和电离层数值模型以及过去在高空和地面上对逸出的VLF辐射的观测进行比较。 “令人惊讶的是,虽然已经对VLF的吸收/反射/透射进行了许多地面和轨道观测,但在所有行动发生的区域内还没有任何测量。”邦内尔说。“虽然我们有很好的模型来预测这些区域的情况,但实际测量是确定这些模型细节的关键,也是开发探索更具挑战性区域所需仪器的关键。” 两段式梗犬改良型马利姆特火箭将VIPER有效载荷运送到大约94英里的高度,然后下降并降落在大西洋中。 有效负载将无法恢复。 NASA的范艾伦探测器发现覆盖地球的人造气泡。视频链接:https://svs.gsfc.nasa.gov/12591 从发射当天晚上8点55分开始,这次任务的现场报道将在Wallops IBM视频网站(以前的Ustream)上发布。 瓦勒普斯的NASA访客中心将不会开放供发射观看。 参考来源: https://www.nasa.gov/wallops/2021/feature/nasa-rocket-mission-studying-escaping-radio-waves
在瞥见了太阳外层大气中微弱但广泛存在的高温物质后,NASA的探测火箭正在返回寻找更多的物质。这一次,他们携带了一个经过优化的新仪器,可以在更大范围内观察太阳。 这项任务被称为极端紫外线正常入射光谱仪,或简称EUNIS,将从新墨西哥州的白沙导弹发射场发射。发射窗口将于2021年5月18日开启。 EUNIS是一个安装在探空火箭上的仪器套件,探空火箭是一种太空飞行器,在地球大气层上方进行短暂的飞行,然后返回地球。进入太空是很重要的,因为EUNIS在不穿透地球大气层的极紫外光范围内观测太阳。 接下来的飞行是EUNIS仪器的第四次飞行,该团队增加了一个新的通道来测量9至11纳米之间的波长。(可见光波长在380到700纳米之间。)在2013年EUNIS上一次飞行中出现了一个意外的发现之后,新的波长范围引起了人们的注意。 “请原谅我用双关语,但这是一个非常‘热门’的波长区域。”阿德里安·道(Adrian Daw)说,他是NASA戈达德太空飞行中心的空间物理学家,也是EUNIS的首席研究员。 在2013年的飞行中,该团队正在扫描一个活跃的区域——太阳上一个磁性复杂的区域,通常是太阳耀斑和太阳黑子的位置——他们观察到一条铁的光谱线,它失去了26个电子中的18个。要失去这么多电子,它必须被加热到难以置信的高温,比研究小组预期的要高得多。 在2013年的飞行中,NASA的EUNIS探空火箭检查了白线所示区域内来自太阳的光线(强加在美国宇航局太阳动力学观测站的太阳图像上),然后将光线分成不同波长(如左右两侧的线条图像——光谱图所示),以确定在太阳上观察到的物质温度。这些光谱提供了证据来解释为什么太阳的大气层比其表面热得多。 影像来源:NASA / EUNIS / SDO “它是在大约1400万到1600万华氏度的温度下形成的,”杰夫·布罗修斯(Jeff Brosius)说,他是华盛顿特区天主教大学的空间科学家,也是EUNIS团队的成员。“这些离子通常与耀斑有关,但与我们观察到的静态活跃区域无关。” 这些观察结果为长期以来关于太阳外层大气如何变得如此炎热的争论提供了素材。虽然太阳表面的温度在华氏10,000度左右,但其最外层,即日冕,虽然离核心更远,却不知为何要比太阳表面热300倍。 一种关于日冕加热的理论也预测了他们所看到的超热铁。“纳米耀斑”理论声称,日冕是由一系列微小的磁性爆炸加热的,这些磁力爆炸协同工作来加热日冕。这些纳米耀斑通常太小,无法探测到,但应该会留下像他们所看到的那样的极热爆发。 布罗修斯说:“就我个人而言,这种活跃区域中高度电离的铁的广泛辐射将纳米耀斑的解释‘推升’到列表的首位。” 对于即将到来的飞行,EUNIS仪器套件已经被修改,以从同样的电离铁中捕获更明亮的谱线。它还能从失去17个电子的铁中捕捉到类似的能量。 布罗修斯说:“通过观察更强的光谱线,我们希望在比以前更大的区域探测到这些离子发出的微弱辐射。” 这个新的通道是太阳科学的一个首创,因为它被内置到一个叫做成像光谱仪的仪器中。通常情况下,科学家们只能通过一次关注太阳的一个特定点来获得精确的温度曲线,称为光谱。但是为了看到超热铁的扩散,研究团队还需要看到这些温度来自哪里。 “这是我们第一次将这些波长的光谱和空间信息结合起来,”Daw说。“从来没有人以这种方式观察过太阳。” 了解温度,同时还能看到图像,有助于将EUNIS的数据与其他与它共同观测的任务的数据进行比对,包括NASA的界面区域成像光谱仪,NASA的太阳动力学观测站,以及日本航空航天探索机构和NASA的日出卫星任务。 与许多探测火箭任务一样,EUNIS的数据将用于指导和改进其他太空科学任务。NASA的太阳动力学观测站,或称SDO,卫星以几个不同的波长带对太阳进行成像。因为不同的波长对应不同的温度,所以波长测量越精确越好。EUNIS的测量将非常精确地分辨一些特定波长,帮助SDO更好地校准其图像,使科学家更好地了解他们在SDO图像中看到的确切内容。 2013年10月,一个X级耀斑(最强的太阳耀斑分类)活动区域爆发,这是由NASA太阳动力学观测站的望远镜观测到的,该望远镜观测到的光波长为9.4纳米(绿色)。EUNIS的测量将有助于校准这个波长通道,以更精确地确定被观测物质的温度。 影像来源:NASA / SDO EUNIS将由黑布兰特九号探空火箭发射到大约200英里的高度,然后利用降落伞返回地球进行回收。EUNIS团队预计将有大约6分钟的观测时间。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-rocket-chasing-the-source-of-the-sun-s-hot-atmosphere