미션 "Interheliozond"-이게 뭐야?
Interheliozond 프로젝트는 러시아 우주의 장기 건설 프로젝트 중 하나입니다.
우주선 "Interheliozond"러시아 과학 아카데미 (IZMIRAN)의 N. V. Pushkov, 러시아 과학 아카데미의 우주 연구소, P. N. Lebedev RAS (LPI)의 이름을 딴 물리 연구소의 이름을 딴 13 개의 유럽 국가와 함께 지진 자기장, 전리층 및 전파 전파 연구소를 개발했습니다.
임무의 개념에 따르면, 탐사선은 접근해야한다.지구에서 볼 수없는 태양 활성 현상,이 별의 태양 코로나, 바람 및 극지방 지역을 연구하기 위해 4 천에서 5 천만 킬로미터의 거리에있는 태양. Interheliozond는 완전주기 우주 과학 장치가 될 계획이었습니다. 연구 장비는 발사 시점부터 작업해야했고 Venus 근처의 다중 중력 기동을 포함하여 전체 여행을 통해 다양한 지표를 기록해야했습니다.
과학 역 "Interheliozond"태양 방사선 및 추진에 의한 가열로부터 과학 장비 및 서비스 시스템의 복합체를 보호하기 위해 열 차폐 스크린이 장착 된 궤도 - 이동 모듈입니다. 태양 비행 단계에서 필요한 수정을 제공합니다.
Interheliozond의 과학 장비에서여러 유형의 장치를 설치할 계획이었습니다. 태양 광 - X 선 망원경 및 분광계, 자기 그래프, coronagraph 및 광학 광도계 두 번째 유형의 연구 장비는 태양풍 이온 분석기, 태양풍, 플라즈마 및 먼지의 전자기, 자기장 콤플렉스, 자력계, 정력있는 입자 감지기, 태양 중성자 탐지기, 감마 분광계 및 라디오 분광기를 포함하는 헬리콥스입니다. 끝날 때까지,이 모든 장치의 개발이 오늘날 어떤 단계에 있는지는 알려져 있지 않습니다.
Roskosmos가 개발을 제안하면서Interheliozond 사역의 기본 틀인 두 개의 동일한 프로브 - 연구를 수행 할 주요 사안과 주 프로브와 함께 긴급 사태시 연구를 시작하는 안전 프로브.
러시아 선교가 필요한 이유는 무엇입니까?
"Interheliozond"의 주요 사명 - 연구태양 활동 및 태양계의 기원과 일반적으로 입자와 관련된 기본적인 것들. 또 다른 한가지는 우주 프로그램은 인류와 전기 장치의 기능에 대한 태양 활동의 영향에 대한 더 나은 이해뿐만 아니라 예기치 않은 상황에서이 별에서 발생할 수있는 위험을 더 잘 이해할 수 있음을 나타냅니다.
사람들과 기술에 대한 태양의 영향
40%만이 지구 표면에 도달합니다.태양 복사열 중 나머지 60%는 대기에서 반사되어 우주로 다시 돌아갑니다. 자외선의 또 다른 부분은 대기에 흡수되어 온실 효과를 유발합니다.
태양 에너지는 엄청난 양의 영향을줍니다.지구에서 일어나는 과정. 지구상의 거의 모든 종의 하루 길이는 빛에 달려 있습니다. 태양이 낮고 길이가 극도로 작을 때 동면하는 일부 생물체도 있습니다. 나무들이 그들의 잎을 흘렸다. 광합성은 결국 태양 에너지와의 상호 작용을 통해서만 발생합니다.
지구상의 태양으로부터 오는 열의 영향으로비가 내리고, 구름이 생기고, 썰물과 물줄기가 생기게됩니다 (지구의 달의 조력이 태양보다 거의 두 배 강하다는 사실에도 불구하고).
태양 활동의 효과를 연구하는 과학인간, 헬리오 바이오. 인간의 태양 광의 영향으로 혈액 내의 백혈구 수가 약간 변하고 만성 질환이 악화 될 수 있다는 사실은 이미 알려져 있습니다.
태양을 연구하는 과학자들은 대개그들은 태양의 바람이 지구의 자기권에 미치는 영향을 분석합니다. 그 교란은 인간의 안녕과 다양한 전기 장치의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 태양 플레어 (solar flares) 동안, 지구의 대기는 방사선을 흡수하고, 데우고 위로 솟아 오른다. 이것은 낮은 궤도에있는 위성의 감속으로 이어진다. 가장 치명적인 옵션 - 위성의 완전한 손실. 이러한 결과의 예는 1979 년 7 월 미국 궤도 역인 스카이 랩 (Skylab)에서 궤도의 강하라고 할 수 있습니다.
섬광 동안에 태양은 시내를 던졌습니다.몇 시간 후에 지구에 도달하는 고 에너지의 하전 입자. 우리의 행성은 자기권에 의해 보호되지만, 입자의 플럭스는 1000 km 이상의 높은 궤도에있는 위성에 영향을 미치므로 탐지기에 잡음이 발생하고 전자 장치가 오작동하고 성능이 저하됩니다. 또한 고위도에서는 고 에너지의 하전 입자가 무선 통신을 방해 할 수 있습니다.
좋은 그렇다면 왜 선교의 창조가 얼 었는가?
여기에 대해서는 명확한 답변을 드리기가 어렵습니다.
한편으로는 연방 우주 예산2016-2025 년에 채택 된 프로그램은 국가의 사회적 의무 또는 방위와 관련이없는 다른 많은 영역과 마찬가지로 최근 몇 년 동안 크게 감소했습니다. 10 년 동안 처음 계획 한 2 조 5 천억 루블 대신 1 조 4 천 6 백억 루블에 이릅니다. 이 중, "기초 우주 연구"(FCI) 부분은 단지 143.2 억 루블, 즉 각각 140 억 루블이다. 여기에는 기존의 모든 연구 임무에 대한 지원뿐만 아니라 새로운 것들의 개발이 포함되며, 발사는 수십 년 동안 예정되어 있습니다.
우선 순위 중에는 행성과천체 물리학 연구뿐만 아니라 자동 역의 개발, 유인 비행 준비 및 달 착륙과 같은 매우 거대한 달 프로그램을 제공합니다.
우주 복합 단지 조성을위한 경쟁Roscosmos가 2013 년에 발표 한 태양의 헬리컬리시스 연구는 태양을 연구하기위한 임무를 만들기 위해 9 억 1500 만 루블 할당을 가정했습니다. 실질적으로이 프로젝트에 할당 된 다른 기금에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 또한, 임무 개발에 참여한 Lavochkin NGO는 Roscosmos와 기존 계약을 재협상 할 것입니다. 이것에 대한 이유도 알려져 있지 않습니다.
NASA. 태양 - 표면부터 상층 대기까지 - 모든 사진은 거의 같은 시간에 촬영되었습니다.
고정 프로젝트의 다른 측면 - 기술개발자가 제작 과정에서 겪었던 문제. 그들은 즉시 프로브 자체의 질량과 관련된 어려움에 직면했다. 성공적으로 비행하기 위해서는 인터 헤리 오존 (Interheliozond)에있는 모든 장치의 질량이 최소화되어야한다.
"특정 초과 질량과 관련된 문제가있었습니다. 질량에 대한 제한이 필요한 특정 로켓의 기대와 함께 특정 특성을 가진 궤도에 진입하는 것이 필요했다. 이러한 질문은 결국 연결되지 않았으므로 이러한 특성을 명확히하는 관점에서 개념 설계를 다듬어야했습니다. 우리는 지금까지이 문제에 집중하지 못했습니다. "라고 IZMIRAN 블라디미르 쿠즈 네 소프 (Vladimir Kuznetsov) 국장은 최근 프로젝트 자금 지원 중단을 설명했다.
개발과 관련된 뉘앙스가 하나 더 있습니다."Interheliosonda": 2014년 말 러시아 과학 아카데미 부회장 Lev Zeleny는 Roscosmos가 다른 국가에서 시작한 임무를 복제하지 않는 과학 및 우주 프로젝트에 더 많은 관심을 기울일 것이라고 말했습니다.
그리고 Interheliozond와 비슷한 임무가 있습니까?
예 가장 큰 것은 NASA가 2018 년 8 월 11 일에 태양에 발사 한 Parker Solar Probe 사명입니다. "하이테크"가 그녀에 대해 자세히 이야기했습니다. 간단히 말해서, 발사 당시의 Parker Solar Probe의 기술적 인 재료는 Interheliozond보다 훨씬 좋았습니다. Interheliozond의 출시는 적어도 8 년 동안 예정되어 있습니다. 이 프로브는 태양을 거의 만질 것입니다. 장치와 별의 거리는 610 만 km 미만이 될 것이며 Parker Solar Probe를 덮는 열 차폐는 1,644 ° C까지만 가열됩니다.
이미지: NASA 파커 태양 탐사선
Parker Solar Probe의 주요 임무는 다음과 같습니다.태양 코로나의 연구 - 온도가 200 만도를 초과하는 태양의 영역이지만이 영역에서는 공간의 밀도가 매우 낮습니다. 이렇게하면 장치가 거의 태양으로 날아갈 수 있습니다.
또 다른 야심 찬 임무는 Solar Orbiter입니다.이는 유럽 우주국(European Space Agency)의 엔지니어들이 개발 중입니다. 처음에는 출시가 2017년에 시작될 예정이었지만 시작이 2020년으로 연기되었습니다. 개발자는 열 차폐의 효과를 완전히 확신하지 못했습니다.
알 겠어. 그리고 태양 과학자들의 가장 관심있는 부분은 무엇입니까? 왜 선교 사업을 태양에 맡기고 있습니까?
오늘날 과학자들의 주요 관심사는적어도 NASA에서는 태양풍과 태양 코로나와 관련이 있습니다. 사실 태양풍은 4일 만에 지구에 도달하는 1억 4600만km 동안 다른 입자와 여러 번 혼합되어 태양풍의 특징을 상당 부분 상실합니다. 따라서 예를 들어 Parker Solar Probe 임무는 정확히 순수하고 동일한 뜨거운 입자를 연구하게 됩니다.
오늘날 인류는 태양에 대해 거의 알지 못합니다.왕관 연구를 위한 유일한 출처는 일식이었습니다. 달이 별의 가장 밝은 부분을 차단했기 때문입니다. 이를 통해 태양의 희미한 외부 대기를 관찰할 수 있었습니다.
1869 년에 천체 물리학일식이 별 표면에 녹색 스펙트럼 선을 관측했다. 서로 다른 요소가 특성 파장에서 빛을 방출하기 때문에 과학자들은 분광계를 사용하여 빛을 분석하고 그에 따라 성분을 결정할 수 있습니다. 동시에, 1869 년에 지구에서 관측 된 녹색 선은 지구상의 어떤 알려진 요소와도 일치하지 않았다. 그런 다음 과학자들은 새로운 요소를 발견하고이를 코로 늄이라고 생각했습니다. 그리고 20 세기 중반에만 새로운 원소는 아니지만 철분은 13 번 이온화되는 정도로 과열되어 일반 철분의 전자의 절반 만 남겼습니다. 이러한 이온화 과정은 코로나 온도가 섭씨 200 만도 이상일 때만 발생할 수 있는데, 표면 온도보다 200 배 이상 높습니다.
관상 동맥 환경의 발견 동안, 과학자전 세계는 그 행동을 이해하려했지만 고해상도의 가장 복잡한 모델과 위성 관측조차도 그러한 예리한 가열을 부분적으로 만 설명합니다. 그리고 많은 이론들이 서로 모순됩니다.
결과적으로 태양 코로나가 어떻게 배치되는지는 완전히 알려지지 않았습니다. 그리고 기본적으로 Sun을 연구하기위한 이후의 사명은 그녀에게 바쳐 질 것입니다.