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
科学家们反复检查天气预报,为飞机的飞行做准备,并在最后一刻检查科学仪器。一场巨大的冬季风暴即将来临,但这正是这些追逐风暴的科学家们所希望的。 该团队正在NASA的两架飞机上追踪美国中西部和东部的风暴,这两架飞机配备了科学仪器,以帮助了解冬季风暴形成和发展的内部机制。该团队正在驾驶两架飞机调查冬季风暴,一架在风暴上方,一架在云层内。每个都配备了一套科学仪器,用于收集有关雪粒及其形成条件的数据。这些实验是NASA第二次部署大西洋海岸威胁风暴(IMPACTS)微物理和降水调查任务的一部分,该任务于1月开始,计划于2月底结束。 这些数据将帮助团队将雪粒及其环境的特性与大尺度过程联系起来,比如云层结构和降水模式,这些过程可以通过飞机和卫星上的遥感仪器看到。最终,IMPACTS团队对暴风雪的了解将改善气象模型,提高我们使用卫星数据预测降雪量和降雪地点的能力。 观测各种风暴 西雅图华盛顿大学的大气科学家、IMPACTS的首席研究员林恩·麦克默迪说,风暴通常会形成被称为雪带的狭窄结构。IMPACTS的主要目标之一是了解这些结构是如何形成的,为什么有些风暴没有雪带,以及如何使用雪带来预测降雪。为了做到这一点,该团队希望在为期三年的IMPACTS任务中对各种各样的风暴进行采样。 在2020年IMPACTS任务期间,该团队对中西部和东海岸的各种风暴进行了采样,包括较暖的暴雨和强冷锋和对流的风暴。但麦克默迪说,该团队没有看到东北风暴,这是一场具有强大低压系统的风暴,它沿着新英格兰海岸向上移动,将来自大西洋的湿气与来自加拿大的冷空气混合在一起。 位于马里兰州绿带的NASA戈达德航天飞行中心负责IMPACTS的副首席调查人员约翰·约克斯说:“东北风暴来到东海岸,可以带来几英尺厚的降雪,从而导致城市被迫关闭。”能够更好地预测这些风暴将带来降雪的地点和程度,可以帮助城市更好地为冬季的恶劣天气做好准备。 2022年1月4日,NASA的Terra卫星上的MODIS仪器拍摄到美国中大西洋地区一场大风暴带来的潮湿大雪后的降雪图像。一些地区的积雪超过14英寸,导致企业、学校和州际高速公路关闭。 影像来源:NASA 云层上下及云层里 NASA及其合作伙伴拥有多颗测量太空降水的卫星,例如每三小时观测一次世界大部分地区的降雨和降雪的全球降水测量任务。“但卫星无法告诉我们很多关于这些粒子——真正的雪花——以及它们在云层中形成的位置。”戈达德IMPACTS副首席研究员之一格里·海姆斯菲尔德说。IMPACTS已经用尽了由戈达德管理的位于弗吉尼亚州沃洛普斯飞行设施的设备。 取而代之的是,IMPACTS正在驾驶两架配备了科学仪器的飞机。NASA阿姆斯特朗飞行研究中心的ER-2是一架高空喷气式飞机,从北卡罗来纳州费耶特维尔附近的波普陆军机场起飞,将在大约65,000英尺的高空飞行,从云层上方获得自上而下的视野。ER-2上的仪器与卫星上的仪器类似,但具有更高的空间分辨率、额外的测量能力和更频繁的采样。地面科学家也在使用地面雷达从下方测量云的特性。 NASA配备了一套科学仪器的ER-2型高空喷气式飞机起飞。 影像来源:NASA阿姆斯特朗飞行研究中心 约克斯说:“像IMPACTS这样的任务确实可以用更高分辨率、更高精度的飞机测量来补充这些航天器测量,更频繁地对事件进行采样,并提供多普勒测量等附加参数。” 另一架飞机是P-3猎户座战机,其飞行高度高达26000英尺。悬挂在P-3机翼上的探测器测量降水颗粒的大小、形状和分布。在不同的高度飞行P-3可以让团队测量整个云层中的雪粒,以及它们形成的温度、水气和其他条件。 P-3还向海洋上空投放了一种名为下投式探空仪的小型仪器。这些仪器的工作原理与气象气球的工作原理类似,可以在它们降落时测量大气中的温度、风和湿度。当风暴从几个根据团队正在研究的风暴移动的地点上方掠过时,该团队还每隔几个小时发射一次气象气球。下投式探空仪和气象气球收集的数据提供有关风暴之前、期间和之后的大气状况的信息。 海姆斯菲尔德说:“暴风雪是非常复杂的风暴,我们需要每一项数据——模型、飞机仪器、气象探测——来真正弄清楚这些风暴中发生了什么。” 多年IMPACTS任务是30年来对美国东部暴风雪的首次全面研究。该科学团队包括来自NASA、全国多所大学、国家大气研究中心和NOAA的研究人员,其中包括国家气象局的合作伙伴。 如欲了解有关该任务的更多信息,请访问:https://espo.nasa.gov/impacts/content/IMPACTS 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/esnt/2022/nasa-planes-fly-into-snowstorms-to-study-snowfall
NASA已向发射行业提供了其NASA自主飞行终止装置(NAFTU)软件代码的提前发布版本,这是NAFTU最终认证的一个重要里程碑,该认证将于2022年2月进行。 NAFTU是一种改变游戏规则的指挥和控制系统,可供运载火箭供应商在美国所有发射场使用,以确保发射操作期间的公共安全。使用NAFTU软件的公司包括Rocket Lab,该实验室在NASA沃洛普斯飞行设施的弗吉尼亚航天中心大西洋中部地区航天港有一个发射台。 美国宇航局自主飞行终止装置。 影像来源:NASA “这是一个重要的里程碑,使Rocket Lab和其他美国发射公司现在能够将软件与运载火箭硬件集成,并运行性能模拟。”沃洛普斯飞行设施主任大卫·L·皮尔斯说。“这是实现沃洛普斯Rocket Lab发射的一项关键成就,与NASA团队目前正在进行的最终安全认证步骤同时进行。Rocket Lab使用NASA软件将使人们对发射充满信心。” NASA招募了企业合作伙伴ASRC Federal、Axient/MEI和KBR,以协助该机构开发软件的测试程序,并支持认证测试。 为了确保软件最终安全认证的最终成功,NASA在12月底对测试程序进行了正式的软件彩排或“官方定时试运行”。皮尔斯说:“在NASA瓦勒普斯和佛罗里达州墨尔本的Axient设施进行的这些试运行进展顺利,表明软件测试程序和软件的性能符合设计要求。” “我为整个NAFTU团队达到向行业发布软件以及完成测试程序正式试运行的这些关键里程碑感到非常自豪。”皮尔斯说。“随着这些试运行的完成,我们有超过 99% 的信心认为,1 月份对软件和程序的官方‘记录运行’见证测试将获得成功。因此,到2022年2月底,该软件将获得飞行安全认证。”” NASA沃洛普斯与NASA总部、美国太空部队和联邦航空管理局合作,于2020年开始开发NASA自主飞行终止系统,该项目获得全额资助。NAFTU系统比其他专有的自动飞行安全系统(AFSS)更为复杂,因为它的设计是可定制的,可以在任何发射范围内支持各种运载火箭。弗吉尼亚航天公司首席执行官兼执行董事、退役空军少将特德·默瑟 说:“虽然更具挑战性,但总体而言,这项工作将通过为商业发射提供商提供一个通用的、经过认证的飞行终止系统,提供最大的影响和最大的经济效益。” 弗吉尼亚航天公司在NASA的沃洛普斯飞行设施拥有并管理三个轨道发射台,其中包括Rocket Lab的LC-2。 发射台上的所有垂直向下的黑色火箭,上面印着白色的“Electron”字样,背景是蓝天和稀疏的云彩。 影像来源:Rocket Lab NAFTU等自主飞行终止系统是未来发射范围的关键组成部分,也是国防部(DOD)从2025年开始发射的强制性要求。该系统提供了许多好处,例如更宽的发射窗口,更小的发射安全走廊,以加强区域清理操作,并减少地面系统的需求/费用。AFSS将改变游戏规则,能够在未来实现从沃洛普斯发射并降低进入太空的成本,而NAFTU将是未来多年引领这一努力的系统。 “自动飞行安全系统是一个游戏规则改变者,使弗吉尼亚航天公司从位于NASA沃洛普斯的中大西洋地区航天港发射火箭成为可能,并降低未来进入太空的成本。”默瑟说。“北美自由贸易联盟将在未来多年内领导这一努力。” NASA的技术转让计划由空间技术任务理事会管理,确保为探索和发现任务开发的技术广泛可供公众使用,使国家的利益最大化。欲知更多详情,请浏览技术转让网站: https://technology.nasa.gov 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/wallops/2021/nasa-releases-autonomous-flight-termination-unit-software-to-industry
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