日地关系天文台

日地关系天文台(,缩写簡稱),又译日地关联天文台,是美国宇航局和约翰·霍普金斯大学联合研制的两颗太阳探测卫星,于2006年10月26日发射升空,分别位于地球绕太阳公转的轨道前方和后方,目的是在不同的角度对太阳进行立体观测,拍摄太阳的三维影像。

日地关系天文台是在2006年10月26日世界时間0点52分在美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角由德尔塔Ⅱ型火箭发射的,轨道是椭圆形,远地点到达月球以外。两颗卫星在结构上有细微的差别。运行在地球轨道前方的卫星叫做,运行在后方的叫做。2007年4月23日,美国宇航局发布了日地关系天文台拍摄的首批太阳三维图像。在最初失去联系四年后,美国宇航局终止了2018年10月17日开始的对STEREO-B的周期性恢复行动,正式宣告STEREO-B任务结束。

即使角度增加,增加一个地基视图,例如,从太阳动力学天文台,仍然提供了几年的全太阳观测。2015年,STEREO航天器经过太阳后面时,失去了几个月的联系。然后他们开始再次接近地球,在2023年8月最接近地球。他们将不会被重新捕获到地球轨道。

失去与STEREO-B的联系
2014年10月1日,在一次计划中的重新设置以测试飞行器的自动化时,与STEREO-B失去了联系,因为预计到了前面提到的太阳“会合”期。研究小组最初认为太空船已经开始旋转,减少了太阳能电池板产生的能量。后来对接收到的遥测数据进行的分析得出结论认为,航天器处于每秒约3°的不受控制的旋转状态; 这种速度太快,无法立即用其反作用轮进行修正,因为反作用轮会变得过饱和。

美国国家航空航天局利用其深空网络,先是每周一次,后来每月一次,试图重建通信。

经过22个月的沉默,联系在2016年8月21日世界协调时22:27恢复,当时深空网络在STEREO-B上建立了2.4小时的锁定

工程师们计划开发修复航天器的软件,但是一旦计算机启动,在 STEREO-B再次进入安全模式之前,只有大约2分钟的时间上传修复程序。此外,当飞船在接触时功率为正时,它的方向会发生漂移,功率水平会下降。双向通信已经实现,开始恢复航天器的指令在8月和9月的剩余时间内发出。

任务优势
这次任务的主要优势是可以获得太阳的立体图像。因为卫星在地球轨道上的不同位置,但是距离地球很远,所以它们可以拍摄到从地球上看不到的太阳部分。这使得美国宇航局的科学家可以直接监测太阳的背面(相对于地球的视角),而不是通过从地球的太阳视图中收集到的数据来[https://gong2.nso.edu/products/tableView/table.php?configFile=configs/farside.cfg 推断太阳背面的活动] (利用磁力图与日震学)。STEREO卫星主要监测日冕物质抛射的另一面——太阳风,即太阳等离子体和磁场的大规模爆发,这些物质有时会被抛射到太空中。

由于日冕物质抛射或日冕物质抛射的辐射可以破坏地球的通信、航空、电网和卫星,因此对日冕物质抛射进行更准确的预测有可能为这些服务的运营商提供更多的警告。在STEREO之前,只有利用日震学才有可能探测到太阳背面与日冕物质抛射有关的太阳黑子,日震学只能提供太阳背面活动的低分辨率地图。由于太阳每25天自转一次,在STEREO出现之前,地球有好几天都看不到太阳背面的细节。太阳背面以前是看不见的,这段时间是STEREO任务的主要原因。

STEREO项目科学家马杜利卡·古哈塔库尔塔预计,随着360°恒定太阳视角的出现,理论太阳物理学和空间天气预报将取得“重大进展”。STEREO的观测结果被纳入航空公司、电力公司、卫星运营商和其他公司的太阳活动预报中。

STEREO 还被用于发现122颗食双星和研究数百颗变星。STEREO可以观察同一颗恒星长达20天。

2012年7月23日,STEREO-A处于2012年太阳风暴日冕物质抛射的路径上。这次日冕物质抛射如果进入地球的磁层,估计会造成与卡灵顿事件相似的强度,这会是有记录以来最强烈的磁暴。STEREO-A的仪器能够在不受损害的情况下收集和传递大量有关该事件的数据。

搭载仪器
日地关系天文台每颗卫星的重量大约为642千克,设计寿命至少为2年。卫星上搭载的主要仪器有:

  • 日地关联日冕和太阳风层探测器(Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation, SECCHI),目的是研究日冕物质抛射从太阳表面穿过日冕,直到行星际空间的演化过程。该仪器由五台成像装置组成,一台极紫外成像仪和两台白光日冕仪组成的太阳中心设备(),其目的是对太阳圆面和日冕进行成像,两台太阳风层成像仪(HI1与HI2),目的是观测太阳和地球之间的的行星际空间。
  • 粒子和日冕物质抛射暂现原位测量装置(In-situ Measurements of Particles and CME Transients, IMPACT),目的是研究高能粒子,以及太阳风电子和行星际磁场的空间分布。
  • 等离子体和超热离子构件(Plasma and Suprathermal Ion Composition, PLASTIC),主要任务是研究质子、α粒子和重离子的特性。
  • **'(S/WAVES),是一个射电暴追踪系统,目的是研究太阳爆发对地球的射电干扰。
  • 微型惯性测量单元(),核心部件是3个陀螺仪,用于测定卫星的姿态。每颗卫星都装有两套,其中一套作为备份。

图集
File:The two STEREO observatories.jpg|STEREO探测器堆放在佛罗里达州的Astrotech
2006年8月11日
File:STEREO launch Delta7925-10L 261006.jpg|用德尔塔2号火箭发射STEREO探测器
2006年10月26日
File:Sun STEREO 4dec2006 lrg.jpg|STEREO拍摄的第一批太阳照片之一
2006年12月4日
File:Moon transit of sun large.ogg|在STEREO-B紫外线成像相机校准期间拍摄到的太阳的月球凌日。月球看起来比从地球上看要小得多,因为航天器与月球的距离是地月距离的几倍。
2007年2月25日
File:174719main LEFTREDSouthPole304.jpg|太阳的南极。在图像的右下角可以看到从太阳喷发出来的物质。
2007年3月
File:Sun 3D anaglyph STEREO crop bright.jpg|由 STEREO拍摄的三维图像
2007年3月

File:BLUE STEREO 3D Time for Space Wiggle.gif|由STEREO拍摄的三维图像
2007年3月
File:Jup20081123 000901 s4h1A 1024.jpg|STEREO-A HI1所看到的木星
2008年11月23日
File:Far side of the Sun 3D STEREO crop.jpg|几乎是太阳的整个背面
February 2, 2011
File:STEREO EUV Feb10 rotating.gif|Nearly the entire surface of the Sun, taken in extreme ultraviolet at 19.5 nm, with white lines showing solar coordinates (0° is directly towards Earth)
February 10, 2011
File:STEREO Far Side of the Sun.OGG|STEREO卫星的一整天的太阳数据来自
February 13–14, 2011
File:STEREO Mission Turns 10.webm|在 STEREO 成立10周年之际,项目副科学家特里·库切拉(Terry Kucera)概述了该任务的5大成功故事。

參見
*太陽系探測器列表

参考文献
外部链接
*

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