Misyon "Interheliozond" - nedir?
Interheliozond projesi Rus uzayının uzun vadeli inşaat projelerinden biridir
Uzay aracı "Interheliozond"N. Bilim ve Rusya Bilimler Akademisi'nden Pushkov (İZMİRAN), Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü ve P. Lebedev Rusya Bilim Akademisi (FIAN) ile birlikte 13 Avrupa ülkesi olan Karasal Manyetizma Enstitüsü, İyonosfer ve Radyo Dalgası Yayılımını geliştirdi.
Misyon kavramına göre, sonda gitmek gerekir40-50 milyon km uzaklıktaki güneş, bu yıldızın Dünya'dan görünmeyen güneş aktif fenomenlerini, güneş koronasını, rüzgarını ve kutup bölgelerini incelemek için çalışıyor. “Interheliozond” un tam zamanlı bir uzay bilim cihazı haline gelmesi planlandı - araştırma ekipmanı, fırlatma anından itibaren çalışmalı ve Venüs yakınlarındaki birden fazla yerçekimi manevrasının yürütülmesi de dahil olmak üzere yol boyunca çeşitli göstergeler kaydetmelidir.
Bilimsel istasyon "Interheliozond" temsil ederBilimsel ekipman ve yardımcı sistemler kompleksini güneş radyasyonu ve tahrik sistemi ile ısınmaya karşı koruyan ve Güneş'e uçuş aşamasında gerekli düzeltmeleri sağlayan bir ısı kalkanı ile donatılmış bir yörünge göç modülüdür.
Interheliozond'daki bilimsel ekipmanlardançeşitli tipte cihazların kurulması planlanmıştır. Güneş - X ışını teleskopu ve spektrometresi, manyetograf, koronagraf ve optik fotometre. İkinci tür araştırma enstrümanları, güneş rüzgarı iyonları analizörleri, güneş rüzgarı elektronları, plazma ve toz, manyetik dalga kompleksi, bir manyetometre, enerjik parçacıkların detektörü, güneş nötron detektörü, gama spektrometresi ve radyo spektrometresi gibi heliosferiktir. Sonuna kadar, bu cihazların geliştirilmesinin bugün hangi aşamada olduğu bilinmiyor.
Geliştirme sırasında Roskosmos yaratmayı önerdiInterheliozond misyonu çerçevesinde iki özdeş prob - araştırma yapacak olan ana araştırma ve asıl acil durumda araştırma yapmaya başlayacak olan emniyet probu.
Rus misyonuna neden ihtiyacımız var?
"Interheliozond" un ana görevi - çalışmagüneş aktivitesi, güneş sisteminin kökeni ve genel olarak parçacıklar ile ilgili temel şeyler. Başka bir şey, uzay programının ayrıca Güneş'in aktivitesinin insanlık ve elektrikli cihazların işleyişine etkisinin ve öngörülemeyen durumlarda bu yıldızdan kaynaklanabilecek tehlikenin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını göstermektedir.
Güneşin insan ve teknoloji üzerindeki etkisi
Sadece %40’ı Dünya yüzeyine ulaşıyorGüneş ışınımının geri kalan %60'ı atmosferden yansıyarak uzaya geri döner. Ultraviyole radyasyonun bir kısmı atmosfer tarafından emilir ve bu da sera etkisine yol açar.
Güneş enerjisi büyük miktarda etkilerDünyada meydana gelen süreçler. Dünyadaki hemen hemen bütün türlerin gününün uzunluğu ışığa bağlıdır - bazı canlı organizmalar güneşin azaldığı ve günün uzunluğu çok küçük olduğunda bile kış uykusuna yatar; ağaçlar yeşilliklerini döktüler. Sonunda fotosentez, yalnızca güneş enerjisi ile etkileşerek ortaya çıkar.
Güneş'ten gelen ısının Dünya üzerindeki etkisi altında(sis, yağmurlar, bulutların oluşumu ve hatta ebb'ler ve akıntılar içeren atmosferik basınçtaki değişim (Dünyadaki ayın gelgit kuvvetlerinin neredeyse güneşin iki katı kadar olmasına rağmen).
Güneş aktivitesinin etkilerini inceleyen biliminsan, heliobiyoloji denir. İnsanlarda güneş patlamalarının etkisi altında kandaki lökosit sayısının biraz değiştiği ve kronik hastalıkların da kötüleştiği bilinmektedir.
Güneşi Araştırma Bilim adamları genellikleGüneş rüzgârının Dünya'nın manyetosferi üzerindeki etkisini analiz ediyorlar - rahatsızlıkları hem insan refahını hem de çeşitli elektrikli cihazların çalışmasını etkileyebilir. Güneş patlamaları sırasında Dünya’nın atmosferi radyasyonu emer, ısınır ve “şişer”. Bu, uyduların düşük yörüngelerde yavaşlamasına yol açar. En ölümcül seçenek - uydunun tamamen kaybı. Bu tür olayların bir örneği, Amerikan orbital istasyonu Skylab'ın Temmuz 1979'da yörüngeden iniş olarak adlandırılabilir.
Parlamalar sırasında güneş akarDünyaya birkaç saat içinde ulaşan yüksek enerjili yüklü parçacıklar. Gezegenimiz manyetosfer tarafından onlardan korunuyor, ancak parçacık akışları daha yüksek yörüngelerde bulunan uyduları etkiliyor - 1.000 km'nin üzerinde, dedektörlerde gürültü, elektronik aksaklıkların bozulmasına neden oluyor. Ek olarak, yüksek enlemlerde, yüksek enerjili yüklü parçacıklar, radyo iletişiminde bir bozulmaya neden olabilir.
Tamam. Neden görevin yaratılması dondu?
Burada kesin bir cevap vermek zordur.
Bir yandan, Federal Uzay’ın bütçesiDevletin sosyal yükümlülükleri veya savunmasıyla ilgili olmayan diğer birçok alan gibi, 2016-2025 yılları arasında kabul edilen programlar son yıllarda büyük ölçüde azalmıştır. On yıl boyunca, başlangıçta planlanan 2.5 trilyon ruble yerine 1.406 trilyon ruble tutarındadır. Bunlardan "Temel uzay araştırması" (FCI) bölümü sadece 143,2 milyar ruble - yani her biri 14 milyar ruble. Tüm mevcut araştırma görevlerinin yanı sıra, önümüzdeki yıllarda başlaması planlanan yenilerin geliştirilmesini de destekliyor.
Öncelikler arasında planet veastrofiziksel çalışmalar, otomatik istasyonların geliştirilmesi, insanlı uçuşlara hazırlık ve hatta bir ay üssü oluşturulması ile birlikte çok büyük bir ay programının yanı sıra.
İçin bir alan kompleksi oluşturulması için rekabetRoscosmos'un 2013 yılında duyurduğu Güneş'in Heliofiziksel araştırması, Güneş'i inceleme görevi oluşturulması için 915 milyon ruble tahsis edilmesini önerdi. Proje kapsamında tahsis edilen diğer fonlar hakkında pratik olarak hiçbir şey bilinmemektedir. Ayrıca, misyonun geliştirilmesinde yer alan Lavochkin STK'sı, Roskosmos ile hali hazırda var olan sözleşmeyi yeniden müzakere edecek. Bunun nedenleri de bilinmemektedir.
Resim: NASA. Güneş - yüzeyinden üst atmosferine kadar - tüm fotoğraflar aynı anda çekildi.
Projenin donması diğer tarafında teknikgeliştiricilerin yaratılması sırasında karşılaştığı sorunlar. Hemen sondanın kendisinin kütlesi ile ilgili zorluklarla karşı karşıya kaldılar: başarılı bir uçuş için, Interheliozond'daki tüm cihazların kütlesi minimum düzeyde olmalıdır.
“Belli bir aşırı kitle ile ilgili sorunlar vardı: Kütle üzerinde kısıtlamalar gerektiren belirli bir roket beklentisiyle belirli özelliklerde yörüngeye koymak gerekiyordu. Bu sorular nihayet bağlantılı değildi, bu yüzden bu özellikleri netleştirmek için kavramsal tasarımı düzeltmek gerekiyordu. Bu konuda şimdiye kadar durduk ”dedi. İZMİRAN'ın direktörü Vladimir Kuznetsov geçtiğimiz günlerde projenin finansmanının askıya alındığını açıkladı.
Gelişimle ilgili bir nüans daha var"Interheliosonda": 2014'ün sonunda Rusya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Lev Zeleny, Roscosmos'un diğer ülkeler tarafından başlatılan görevlerin aynısını yapmayan bilimsel ve uzay projelerine daha fazla önem vereceğini söyledi.
Ve ne, Interheliozond'a benzer görevler var mı?
Evet! En gürültülü olanı NASA'nın 11 Ağustos 2018'de Güneş'e başlattığı Parker Solar Probe. "Yüksek teknoloji" burada onun hakkında ayrıntılı olarak konuştu. Kısacası, Park Solar Probunun fırlatma sırasında bile teknik olarak doldurulması, en az sekiz yıl sürmesi planlanan Interheliozond'dan çok daha iyiydi. Prob Güneşe neredeyse temas edecek - cihazın yıldızla olan mesafesi 6.1 milyon km'den az olacak ve Parker Güneş Probu'nu saran ısı kalkanı sadece 1.644 ° C'ye kadar ısınacak
Resim: NASA Parker Güneş Sondası
Parker Güneş Probunun ana göreviGüneş koronunun çalışması - sıcaklığın 2 milyon dereceyi aştığı Güneş bölgesi, ancak bu alanda çok düşük bir alan yoğunluğu - bu, cihazın neredeyse Güneş'e uçmasını sağlayacak.
Bir diğer iddialı görev ise Solar Orbiter.Avrupa Uzay Ajansı mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Başlangıçta lansmanının 2017'de gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak başlangıç 2020'ye ertelendi - geliştiriciler ısı kalkanının etkinliğinden tam olarak emin değillerdi.
Görüyorum Ve güneşin hangi kısmı bilim insanlarıyla en çok ilgileniyor? Neden misyonları güneşe atarsın?
Günümüzde bilim adamlarının temel ilgi alanıen azından NASA'dan, güneş rüzgarı ve güneş koronası ile ilişkilidir. Gerçek şu ki, güneş rüzgarı Dünya'ya dört günde ulaştığı 146 milyon km boyunca birçok kez diğer parçacıklarla karışıyor ve belirleyici özelliklerinin büyük bir kısmını kaybediyor. Bu nedenle, örneğin Parker Solar Probe görevi tamamen saf, özdeş sıcak parçacıkları inceleyecek.
Günümüzde insanlık güneş hakkında çok az şey biliyortaç Ay, yıldızın en parlak kısmını engellediği için inceleme için tek kaynak güneş tutulmalarıydı; bu, Güneş'in loş dış atmosferini gözlemlemeyi mümkün kıldı.
1869’da, astrofizik tamgüneş tutulması yıldızın yüzeyinde yeşil bir spektral çizgi gözlemledi. Farklı elemanlar karakteristik dalga boylarında ışık yaydıkları için, bilim adamları ışığı analiz etmek ve buna göre bileşimini belirlemek için spektrometreleri kullanabilirler. Aynı zamanda, 1869'da Dünya'dan gözlemlenen yeşil çizgi, Dünya üzerindeki bilinen herhangi bir öğeye karşılık gelmedi. Bilim adamları daha sonra yeni bir unsur keşfettiklerini düşündü ve buna bir koronyum dedi. Ve sadece 20. yüzyılın ortasında, yeni bir element olmadığı ortaya çıktı, ancak demir, 13 kez iyonize olacak şekilde aşırı ısındı - normal demir atomunun elektronlarının sadece yarısını bıraktı. Böyle bir iyonizasyon işlemi, ancak koronal sıcaklıklar, yüzeyden 200 kat daha fazla olan 2 milyon santigrat derecenin üzerinde olduğunda gerçekleşebilir.
Koronal atmosfer keşfi sırasında, bilim adamlarıbütün dünya davranışını anlamaya çalıştı ama yüksek çözünürlükteki en karmaşık modeller ve uydu gözlemleri bile bu kadar keskin bir ısıtmayı kısmen açıklıyor. Ve birçok teori birbiriyle çelişir.
Sonuç olarak, güneş koronasının nasıl düzenlendiği tam olarak bilinmemektedir. Ve, temel olarak, Güneş'i incelemek için müteakip görevler ona ithaf edilecektir.