インターフェース領域イメージング分光器(エクスプローラー94)衛星 | |
| 名前 | エクスプローラー94 アイリス SMEX-12 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 太陽物理学 |
| オペレーター | NASA /ロッキード・マーティン |
| コスパーID | 2013-033A |
| SATCAT番号 | 39197 |
| ミッション期間 | 2年(予定) 11年5ヶ月8日(進行中) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | エクスプローラー XCIV |
| 宇宙船の種類 | 界面領域イメージング分光器 |
| バス | 虹彩 |
| メーカー | ロッキード・マーティン |
| 打ち上げ質量 | 200 kg (440 ポンド) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2013年6月28日 02:27:46 UTC |
| ロケット | ペガサスXL(F42) |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ、スターゲイザー |
| 請負業者 | オービタル・サイエンシズ・コーポレーション |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 太陽同期軌道 |
| 近地点高度 | 623 km (387 マイル) |
| 遠地点高度 | 665 km (413 マイル) |
| 傾斜 | 97.90° |
| 期間 | 97.47分 |
| 楽器 | |
| 界面領域イメージング分光器 (IRIS) | |
エクスプローラープログラム | |
界面領域イメージング分光器(IRIS)[1]は、エクスプローラー94やSMEX-12 [2]とも呼ばれるNASAの太陽観測衛星である。このミッションは、太陽の縁、特に彩層と遷移層からなる界面領域の物理的状態を調査するために、小型エクスプローラー計画を通じて資金提供された。宇宙船は、ロッキード・マーティン太陽・天体物理学研究所(LMSAL)によって製造された衛星バスと分光計、およびスミソニアン天体物理観測所(SAO)によって提供された望遠鏡で構成されている。IRISは、LMSALとNASAエイムズ研究センターによって運用されている。
衛星の機器は、高フレームレートの紫外線イメージング分光計であり、0.3秒角の角度分解能とサブオングストロームのスペクトル分解能で毎秒 1 枚の画像を提供します。
NASAは2009年6月19日に、IRISが6つの小型探査機候補の中から、重力・極限磁気(GEMS)宇宙観測所とともにさらなる研究のために選ばれたことを発表しました。 [ 3 ] [4]
ミッション
IRIS は、適切な観測が存在しないコロナと太陽圏へのエネルギーとプラズマの流れを追跡することにより、太陽と地球のつながりの研究を進めることを目的としています。これを実現するために、IRIS は高解像度の UV スペクトルと太陽の彩層の画像、特にコロナと太陽風を生成する非熱エネルギーを取得します。IRIS は、(1) 彩層とそれ以降で支配的な非熱エネルギーの種類、(2) 彩層がコロナと太陽圏への質量とエネルギーの供給を制御する方法、(3) 磁束と物質が太陽の下層大気を通って上昇する方法、およびフレアと質量放出における磁束の発生が果たす役割を解明しようとしています。これらの質問に答えるために、IRIS は単一の機器、マルチチャンネル イメージング分光器を使用します。[1]
打ち上げ
宇宙船は2013年4月16日にカリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地に到着し、太平洋上空12,000メートル(39,000フィート)、ヴァンデンバーグの北西約160キロ(99マイル)を飛行中のオービタルL-1011輸送機から正常に展開された。打ち上げロケットは2013年6月28日02:27:46 UTC(2013年6月27日午後7時27分PDT)にペガサスXLロケットによって投下された。[5] [6] [1]
実験
界面領域イメージング分光器 (IRIS)
IRIS 装置は、19 cm (7.5 インチ) の紫外線望遠鏡を備えたマルチチャンネル画像分光器です。IRIS は、スリット (幅 1/3 秒角) に沿ったスペクトルとスリットジョー画像を取得します。電荷結合素子(CCD) 検出器のピクセルは 1/6 秒角です。IRIS の有効空間分解能は0.33 ~ 0.40 秒角で、最大視野(FoV) は 120 秒角です。遠紫外線チャンネルは、133.2 ~ 135.8 nm および 139.0 ~ 140.6 nm を 0.04 nm の分解能でカバーし、有効面積は 2.8 cm 2 (0.43 平方インチ) です。近紫外線チャンネルは、278.5 ~ 283.5 nm を 0.08 nm の分解能でカバーし、有効面積は 0.3 cm 2 (0.047 平方インチ) です。[7]スリットジョーイメージングには4つの通過帯域があります。133.5 nmと140.0 nmでそれぞれ4 nmのバンドパス、279.6 nmと283.1 nmでそれぞれ0.4 nmのバンドパスです。IRISはデータレートが高く(平均0.7 Mbit/s)、スリットジョーイメージのベースラインケイデンスは5秒、太陽領域をマップするための高速ラスター化を含む6つのスペクトルウィンドウでは1秒です。[8]
科学的な成果
IRISは2013年7月17日に初観測を達成した。 [9] NASAは「IRISの最初の画像には、これまで見たことのない多数の細い繊維状の構造が写っており、数百マイルしか離れていない隣接するループ間でも、この地域全体で密度と温度に大きな差があることが明らかになった」と指摘した。[9] 2013年10月31日、校正されたIRISデータと画像がプロジェクトのウェブサイトで公開された。[10]衛星と初期データを説明するオープンアクセス記事がSolar Physics誌に掲載された。[11]
IRIS探査機から収集されたデータは、太陽の境界領域がこれまで考えられていたよりもはるかに複雑であることを示しています。これには、太陽熱爆弾、高速プラズマジェット、ナノフレア、ミニ竜巻などと呼ばれる特徴が含まれます。これらの特徴は、コロナへの熱の伝達を理解する上で重要なステップです。[12]
NASAによると、2019年にIRISは太陽からオタマジャクシのようなジェットが噴出しているのを検出した。[13]
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2015 年 3 月 11 日の太陽フレアに関する IRIS データのビデオ
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2014年9月10日のXクラス太陽フレア
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IRISは太陽の端にあるいくつかの大きな太陽プロミネンスを捉えた。
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太陽の表面から太陽大気圏にまで広がるIRISの眺め
IRISチーム
科学技術チームのメンバーは以下の通り: [10]
- ロッキード・マーティン太陽天体物理学研究所
- ロッキード・マーティン センシング&エクスプロレーション システムズ
- スミソニアン天体物理観測所
- モンタナ州立大学
- オスロ大学理論天体物理学研究所
- 国立大気研究センター高高度観測所
- スタンフォード大学
- NASAエイムズ研究センター
- NASAゴダード宇宙飛行センター
- 国立太陽観測所
- カリフォルニア大学バークレー校宇宙科学研究所
- プリンストンプラズマ物理学研究所
- シドニー大学シドニー天文学研究所
- ルーヴェン・カトリック大学プラズマ天体物理学センター
- ムラード宇宙科学研究所
- ラザフォード・アップルトン研究所
- 欧州宇宙機関
- マックス・プランク太陽系研究所
- 国立天文台
- コペンハーゲン大学ニールス・ボーア研究所
参照
参考文献
- ^ abc 「ディスプレイ:IRIS(エクスプローラー94)2013-033A」NASA。2021年10月28日。 2021年12月12日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「NASAのエクスプローラープログラムの衛星」NASA。2019年7月22日。 2021年12月12日閲覧。
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- ^ Harrington, JD (2008 年 5 月 29 日)。「NASA が概念研究のために小型探査機の調査を選択」NASA。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ Harrington, JD (2009 年 6 月 19 日)。「NASA が 2 つの小型探査機開発契約を締結」NASA。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ Hendrix, Susan; Diller, George (2013年4月17日). 「NASAの最新太陽衛星が打ち上げのためヴァンデンバーグ空軍基地に到着」NASA. 2013年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月18日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「IRIS太陽観測衛星が打ち上げられ、ミッションを開始」NASA、2013年6月28日。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「インターフェース領域イメージング分光器(IRIS)コンセプト研究報告書(CSR)」(PDF)。LMSAL。2008年12月16日。 2024年4月20日閲覧。
- ^ 「実験:界面領域イメージング分光器(IRIS)」NASA。2021年10月28日。 2021年12月12日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ ab Fox, Karen C. (2013年7月25日). 「NASAのIRIS望遠鏡が太陽の神秘的な大気を初めて垣間見る」NASA. 2015年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月29日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ ab 「界面領域イメージング分光器」。ロッキード・マーティン太陽・天体物理学研究所。
- ^ De Pontieu, B.; Title, AM; Lemen, J.; Kushner, GD; Akin, DJ; et al. (2014 年 7 月). 「The Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)」. Solar Physics . 289 (7): 2733–2779. arXiv : 1401.2491 . Bibcode :2014SoPh..289.2733D. doi :10.1007/s11207-014-0485-y. S2CID 53596913.
- ^ De Pontieu, B.; Rouppe van der Voort, L.; McIntosh, SW; Pereira, TMD; Carlsson, M.; et al. (2014年10月). 「太陽の彩層と遷移領域における小規模なねじれの蔓延について」. Science . 346 (6207): 1255732. arXiv : 1410.6862 . Bibcode :2014Sci...346D.315D. doi :10.1126/science.1255732. PMID 25324398. S2CID 51601695.
- ^ 「太陽からのオタマジャクシのようなジェットが、古くからの謎に新たな手がかりを加える」NASA。2019年2月19日。 2019年4月10日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
外部リンク
- NASAのIRISウェブサイト
- NASA ゴダード宇宙飛行センターの IRIS ウェブサイト
- ロッキード・マーティンのIRISウェブサイト
- De Pontieu, B., Title, AM, Lemen, JR 他 界面領域イメージング分光器 (IRIS) Sol Phys 289, 2733–2779 (2014) https://doi.org/10.1007/s11207-014-0485-y
- De Pontieu, B., Polito, V., Hansteen, V. 他「界面領域イメージング分光器 (IRIS) による太陽界面領域の新たな視点」Sol Phys 296, 84 (2021) https://doi.org/10.1007/s11207-021-01826-0
