科学目標 国際太陽地球物理科学イニシアチブ の目的は、太陽地球 プラズマ 環境の挙動を理解し、太陽風の状態変化に対して地球 の大気がどのように反応するかを予測することです。Windの 目的は 、太陽風が地球に到達する前にその特性を測定することです。
磁気圏および電離圏の研究に必要な、プラズマ、高エネルギー粒子、磁場に関する完全な入力データを提供する。 上流領域における惑星間空間への磁気圏からの放射量を決定する。 地球近傍の太陽風で発生する基本的なプラズマ過程を調査する。 ユリシーズ 探査機が太陽圏の緯度で使用するための、黄道面における基準観測データを提供する。
楽器 Wind宇宙船には、KONUS [ 4 ] 、 磁場調査 (MFI) [ 5 ] 、太陽風および超熱イオン組成実験 (SMS) [ 6 ] 、高エネルギー粒子: 加速、組成、輸送 (EPACT) 調査[ 7 ] 、太陽風実験 (SWE) [ 8 ] 、 3 次元プラズマおよび高エネルギー粒子調査 (3DP) [ 9 ] 、過渡ガンマ線スペクトロメータ (TGRS) [ 10 ] 、および電波およびプラズマ波調査 (WAVES) [ 11 ] など、さまざまな機器が搭載されています。KONUSおよび TGRS機器は、主に太陽フレア またはガンマ線バースト のガンマ線および高エネルギー光子の 観測用であり、ガンマ線座標ネットワークの一部です。SMS 実験は、重イオンの質量および質量電荷比を測定します。 SWE実験と3DP実験は、低エネルギー(10 MeV 未満)の太陽風陽子 と電子 を測定・分析することを目的としています。WAVES実験とMFI実験は、太陽風で観測される電場と磁場を 測定するために設計されました。Wind探査機に搭載されたこれらの機器群を総合することで、黄道面 上の太陽風におけるプラズマ現象を包括的に記述することが可能になります。
風 /波
時間領域サンプラー Wind WAVES機器[ 11 ] の電界検出器は、3 つの直交電界ダイポールアンテナ で構成されており、2つは宇宙船のスピン面(おおよそ黄道 面)に、1つはスピン軸に沿って配置されています。WAVES機器一式には、合計5つの受信機が含まれています。FFTと呼ばれる低周波FFT受信機(0.3 Hz~11 kHz)、TNRと呼ばれる熱雑音受信機(4~256 kHz)、RAD1と呼ばれる無線受信機バンド1(20~1040 kHz)、RAD2と呼ばれる無線受信機バンド2(1.075~13.825 MHz)、およびTDSと呼ばれる時間領域サンプラー(ミネソタ大学 が設計および製造)です。 2 つのスピン面アンテナ のうち長い方 ( E x と定義) は先端から先端まで100 m (330 ft) で、短い方 (E y と定義) は先端から先端まで15 m (49 ft) です。スピン軸ダイポール (E z と定義) は先端から先端まで約12 m (39 ft) です。宇宙船の可能性を考慮すると、これらのアンテナの長さは、約41.1 m (135 ft) 、約3.79 m (12.4 ft) 、および約2.17 m (7 ft 1 in) に調整されます[注: これらは変更される可能性があり、推定値であり、必ずしも小数点以下 2 桁まで正確ではありません]。Wind WAVES 機器は、 3 つの直交サーチコイル磁力計( アイオワ大学 が設計および製造) を使用して磁場も 検出します。XY サーチコイルは、 XY ダイポールアンテナと平行になるように配置されています。サーチコイルにより、高周波磁場測定(B x 、B y 、B zと定義)が可能になります。WAVESのZ軸は、Z-GSE(地心太陽黄道)方向と反平行です。したがって、通常の オイラー的な意味 でZ軸を中心に回転させることができ、その後、WAVES座標に回転された任意のGSEベクトルのZ成分の符号が反転します。
電場(および磁場)波形キャプチャは、時間領域サンプラー(TDS)受信機から取得できます。[ 11 ] TDSサンプルは、フィールド成分ごとに2048ポイント( STEREO 衛星では16384ポイント)の波形キャプチャです。波形は、時間に対する電場の測定値です。最高のサンプリングレートでは、高速(TDSF)サンプラーは毎秒約120,000サンプル(sps)で動作し、低速(TDSS)サンプラーは約7,500spsで動作します。TDSFサンプルは2つの電場成分(通常はE x とE y )で構成され、TDSSサンプルは4つのベクトル(3つの電場と1つの磁場、または3つの磁場と1つの電場)で構成されます。TDSF受信機は、約120 Hz以下ではほとんどゲインがなく 、サーチコイル磁力計は約3.3 Hzでロールオフします 。[ 12 ]
熱雑音受信機 TNRは、 対数的に間隔を置いた最大5つの周波数帯域で約4~256kHzの電界を測定しますが、通常は3つの帯域にのみ設定され、帯域ごとに32または16のチャンネルがあり、感度は7 nV/(Hz) 1/2 、帯域幅は400 Hzから6.4 kHz、総ダイナミックレンジは100 dB を超えます。[ 11 ] データは、公称20 ms、1 MHzのサンプリングレートでサンプリングされる2つのマルチチャンネル受信機によって取得されます(詳細については、Bougeret 1995 [ 11 ] を参照)。TNRは、ワイヤダイポールアンテナの熱雑音応答による局所的な上部ハイブリッド 周波数での放射であるプラズマ線を観測することによって、局所的なプラズマ密度を決定するためによく使用されます。プラズマ線の観測には、ダイポールアンテナが局所的なデバイ長 λ De よりも長くなければなりません。[ 13 ] 太陽風の典型的な条件では、λ De ~ 7〜20 m (23〜66 フィート)であり、 Wind のワイヤーダイポールアンテナよりもはるかに短い。このセクションの大部分は[ 12 ]から引用した。
風 / 3DPWind / 3DP 装置 (バークレー宇宙科学研究所で設計および製造) は 、 太陽風中の超熱 電子 およびイオン の分布を完全に三次元的に測定するように設計されました。この装置には 3 つのアレイが含まれており、それぞれが、2 つまたは 3 つの密接に挟まれたパッシベーションされたイオン注入シリコン検出器を備えた一対の両端 半導体 望遠鏡 で構成されており、約 20 keV を超える電子およびイオンを測定します。この装置には、マイクロチャンネルプレート検出器(MCP) を使用したトップハット対称球面セクション 静電アナライザー (ES)もあり、約 3 eV から 30 keV までのイオンおよび電子を測定します。[ 9 ] 2 種類の検出器のエネルギー分解能は、固体望遠鏡 (SST) で ΔE/E ≈0.3、トップハット ES アナライザーで ΔE/E ≈ 0.2 の範囲です。角度分解能は、SST では 22.5° × 36°、トップハット ES アナライザーでは5.6° (黄道面付近) ~ 22.5° です。粒子検出器は、SST (トップハット ES アナライザー) の場合、1 回の (半) 回転 (約 3 秒) で 4πステラジアンの全範囲をカバーできます。このセクションの大部分は [ 12 ] から引用しました。
静電アナライザー 検出器アレイは、それぞれ長さ0.5 m (1 フィート 8 インチ) の 2 つの対向するブームに取り付けられています。トップハット ES アナライザーは、それぞれ異なるジオメトリ係数 を持つ 4 つの独立した検出器で構成され、異なるエネルギー範囲をカバーします。電子検出器 EESA とイオン検出器 PESA は、それぞれ低エネルギー (L) 検出器と高エネルギー (H) 検出器に分かれています。H アナライザーと L アナライザーには、それぞれ 24 個と 16 個の独立したアノードが含まれています。アノードの 配置により、黄道面の ± 22.5° の範囲内で 5.6° の角度分解能が得られます (黄道面への垂直入射では 22.5° に増加します)。アナライザーはエネルギーに対して対数的に掃引され、カウンターは 1024 サンプル/スピン (約 3 ms のサンプル周期) でサンプリングします。したがって、アナライザーは、1スピンあたり16回のスイープで1スイープあたり64個のエネルギーサンプルをサンプリングするように設定することも、1スピンあたり32回のスイープで1スイープあたり32個のエネルギーサンプルをサンプリングするように設定することもできます。検出器は次のように定義されます。
EESA Low (EL): 約 3 eV から約 1 keV の電子をカバーします (これらの値は、データ サンプリングの期間、宇宙機の電位、バースト モードかサーベイ モードかによって、モーメント構造ごとに異なります。典型的な範囲は、約 5 eV から約 1.11 keV です。[ 12 ] )。スピン位相分解能は 11.25° です。EL は、PESA-L とほぼ同じ 180° の視野 (FOV) を持ち、全幾何学的係数は 1.3 × 10 −2 E cm 2 -sr (E は eV 単位のエネルギー) です。EESA High (EH): 宇宙機のスピン 11.25° ごとに 32 サンプルのエネルギー スイープで、約 200 eV から約 30 keV までの電子をカバーします (ただし、典型的な値は最小で約 137 eV、最大で約 28 keV まで変動します)。EH は、総幾何学的係数が 2.0 × 10 −1 E cm 2 -sr、MCP 効率が約 70%、グリッド透過率が約 73% です。EH は、宇宙機の表面に接する 360° の平面 FOV を持ち、静電的に偏向させて、通常の平面から最大 ±45° の円錐状にすることができます。PESA Low (PL): 宇宙機のスピン 5.6° ごとに、約 100 eV から約 10 keV までの 14 サンプルのエネルギー スイープでイオンをカバーします (サーベイ モードでは、データ構造は通常 14 種類のエネルギーで 25 データ ポイントを取得しますが、バースト モードでは、14 種類のエネルギーで 64 データ ポイントを取得します)。PL の幾何学的係数は 1.6 × 10 −4 E cm 2 -sr とわずかですが、PESA-H と同じエネルギー 角度応答を持ちます。太陽風中にあるときは、PL はバルク流の方向に沿って向きを変え、太陽風の流れを捉えるため、ピッチ角のカバー範囲が狭くなります。PESA High (PH): 宇宙機の 11.25° ごとに、最低 ~80 eV から約 ~30 keV までの 15 サンプルのエネルギー スイープでイオンをカバーします (典型的なエネルギー範囲は ~500 eV から約 ~28 keV [ 12 ] です) (PH には、エネルギー ビンあたりのデータ ポイント数が 121、97、88、65、または 56 のいずれかになる複数のデータ モードがあることに注意してください)。PH は、MCP 効率が約 50%、グリッド入口後の透過率が約 75% で、総幾何学的係数が 1.5 × 10 −2 E cm 2 -sr です。このセクションの大部分は、ウィルソン III (2010) から引用したものです。[ 12 ]
固体望遠鏡 SST検出器は、両端が接する3つの望遠鏡アレイで構成されており、各アレイは、密接に挟まれた2つまたは3つの半導体検出器からなります。3 つ の検出器のうち中央の検出器(ThickまたはT)は面積が1.5 cm² (0.23 平方 インチ) 、厚さが500 μmですが、他の検出器であるフォイル(F)とオープン(O)は同じ面積ですが、厚さはわずか300 μmです。望遠鏡の一方の方向は、太陽光を遮断するために両面に約1500オングストローム(Å)のアルミニウムが蒸着された薄いレキサン箔(SST-Foil)で覆われており、この厚さは電子のエネルギー(約400 keV)までの陽子を 阻止するように 選択さ れ ています。電子は箔の影響をほとんど受けません。反対側(SST-Open)では、一般的なほうき型磁石 を使用して約400 keV以下の電子の侵入を阻止しますが、イオンは実質的に影響を受けません。したがって、高エネルギー粒子が検出器の壁を透過しない場合、SST-Foil は電子のみを測定し、SST-Open はイオンのみを測定するはずです。各両端望遠鏡は 36° × 20° FWHM FOV を 2 つ備えているため、5 つの望遠鏡の両端は 180° × 20° の空間をカバーできます。望遠鏡 6 は、スピン軸に対して望遠鏡 2 と同じ角度で視野を持ちますが、望遠鏡 2 の両端には、最も強いフラックスを測定するために幾何学的係数を 10 分の 1 に減らすための穴が開けられたタンタルカバーがあります。SST-Foil のデータ構造は通常、それぞれ 48 データポイントを持つ 7 つのエネルギービンを持ち、SST-Open はそれぞれ 48 データポイントを持つ 9 つのエネルギービンを持ちます。両方の検出器のエネルギー分解能は ΔE/E ≈ 30% です。このセクションの大部分は[ 12 ]から引用しました。
風 / MFIWind に搭載されている磁場計(MFI)[ 5 ] は、2つの三軸フラックスゲート磁力計 で構成されています。MFIのダイナミックレンジは±4 nT から±65,536 nT、デジタル分解能は±0.001 nTから±16 nT、センサーノイズレベルは0~10 Hz信号で< 0.006 nT(RMS ) 、サンプリングレートはスナップショットメモリで毎秒44サンプル(sps)、標準モードで10.87 spsまで変化します。データは3秒、1分、1時間ごとの平均値としても利用可能です。より高いレート(つまり >10 sps)でサンプリングされたデータは、一部の研究では高時間分解能(HTR)データと呼ばれています。[ 14 ] [ 15 ]
風 / 南西風Wind宇宙船には、2つのファラデーカップ(FC)イオン計測器が搭載されています。 [ 8 ] SWE FC は、92秒ごとに最大20の角度ビンと30の電荷あたりエネルギービンを持つ縮小イオン分布関数を生成できます。[ 16 ] 各センサーは、スピン面の上または下に約15°の傾斜を持ち、エネルギー範囲は約150 eVから約8 keVです。円形の開口部により、変調器グリッド付近の収差の影響が制限され、各FCのコレクタープレートの収集領域が定義されます。FCは、宇宙船の回転ごとに設定されたエネルギーでサンプリングし、次の回転のためにエネルギーを段階的に上げます。これらの検出器には最大30のエネルギービンがあるため、完全な縮小分布関数には30回転、つまり90秒強が必要です。
風力発電 / KONUS および TGRSKONUSは、ガンマ線座標ネットワーク(GCN)および惑星間ネットワークにおいて、非常に活発なパートナーであり続けています。天体現象の通知はKONUSから世界中に即座に送信され、各地の望遠鏡の位置決めにおいて重要な役割を果たしています。このように、KONUSは、例えばニール・ゲーレルズ・スウィフト天文台 (スウィフト ミッション)など、天体物理学コミュニティに積極的に貢献し続けています。
TGRS装置は、冷却材の寿命が予定通り切れたため、ミッションの初期段階で停止された。
風 / EPACT高エネルギー粒子:加速、組成、輸送(EPACT)[ 7 ] 調査は、低エネルギーマトリックス望遠鏡(LEMT)、超熱高エネルギー粒子望遠鏡(STEP)、電子同位体望遠鏡システム(ELITE)など複数の望遠鏡で構成されています。ELITEは、2つのアルファ陽子電子(APE)望遠鏡と同位体望遠鏡(IT)で構成されています。
最高エネルギー望遠鏡(APEとIT)はミッション初期に故障したが、APEは5MeVと20MeVの陽子を それぞれ2チャンネルで観測できるものの、ITは停止状態だった。しかし、LEMT(1~10MeV/原子核のエネルギー範囲をカバー)とSTEP(20keV~1MeV/原子核のエネルギー範囲で陽子より重いイオンを測定)は、引き続き貴重なデータを提供し続けている。
風 / SMS太陽風探査機Wind に搭載されている太陽風超熱イオン組成実験装置(SMS)[ 6 ] は、超熱イオン組成分光計(STICS)、高分解能質量分析計(MASS)、太陽風イオン組成分光計(SWICS)の3つの独立した装置で構成されています。STICSは、6~230 keV/eのエネルギー範囲のイオンの質量、電荷あたりの質量、およびエネルギーを決定します。MASSは、0.5~12 keV/eのエネルギー範囲の元素および同位体の存在量を決定します。SWICSは、0.5~30 keV/eのエネルギー範囲のイオンの質量、電荷、およびエネルギーを決定します。 SWICSの「停止」マイクロチャンネルプレート検出器 (MCP)に不具合が発生し、この装置の機能が低下したため、2000年5月に電源が切られました。SMSデータ処理ユニット(DPU)は2009年6月26日にラッチアップリセットが発生し、MASSの加速/減速電源が電圧を段階的に変化させるのではなく、固定電圧モードになりました。2010年には、MASSの加速/減速電源にわずかな劣化が発生し、装置の効率が低下しましたが、これは科学データの解析に深刻な影響を与えません。
ニュースで取り上げられた科学の注目点 2012年4月の論文がNASAのホームページのニュースになった。[ 36 ] 2013年3月に発表されたWind 衛星のデータを用いた論文は、Physical Review Lettersの 注目記事およびNASAの特集記事として取り上げられた。 [ 37 ] [ 38 ] 2013年4月の論文がNASAのウェブサイトで取り上げられた。[ 39 ] 2014年9月の論文はNASAのウェブサイトとPopular Science で取り上げられた。[ 40 ] [ 41 ] Windは 2014年11月1日に打ち上げ20周年を迎え、NASAのホームページで特集された。[ 42 ] 2016年11月にTHEMIS 観測を主として用い、Wind 衛星のデータを利用した論文がPhysical Review Letters に掲載され、編集者のおすすめ記事として選ばれ、NASAとTHEMIS Science Nuggestサイトで紹介されました。[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] 風データは、2019年6月の論文で、太陽表面に近い優先領域でイオンが加熱されることを示しており、その高度は パーカー・ソーラー・プローブ が約2年後に訪れる高度である。[ 46 ] [ 47 ] Windは 2019年11月1日に打ち上げ25周年を迎え、NASAの特集記事で取り上げられた。[ 3 ] Wind /KONUSのデータを用いて、 高速電波バーストが マグネター から発生する可能性があることが初めて示され、NASAは2020年11月4日に「高速電波バースト」でこの点を強調した。Wind /KONUSのデータは、近隣の ちょうこくしつ座銀河 で発生した最初の巨大フレアの証拠を提供するのに役立ち、NASAは2021年1月13日に「近隣銀河の巨大フレア」という記事でそのことを取り上げた。風速/LEMTデータは、 太陽高エネルギー粒子 の発生源領域を特定するのに役立ち、NASAは2021年3月10日に 「科学者たちが最速の太陽粒子の発生源を追跡」という記事でその点を強調した。Wind /KONUSのデータは、記録上最も強力で明るいガンマ線バースト (GRB)イベントの一つを検出するのに役立ち、その総エネルギー出力は10⁵⁴ エルグ(または10⁴⁷ ジュール)に達しました。このニュースは、2022年10月13日にExceptional Cosmic Blastで特集されています。Windは 2022年11月1日にサービス開始28周年を迎えた。2023年2月21日、Reviews of Geophysics に掲載されたWindの レビュー論文[ 34 ] が、同誌により2021-2022年のトップ引用論文 として表彰されました。 Windは 2024年11月1日に打ち上げ30周年を迎え、NASAの記事「30年後、NASAのWindは宇宙の近隣を研究するための棚ぼた」でそのことが強調されました。風は 、NASAのミッションから得られたボーナス科学に関するNASAの記事「太陽とは関係のないNASAの驚くべき太陽物理学の発見5選」で取り上げられました。
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外部リンク NASA.govの風力発電 に関するウェブサイト NASA.gov のOld Wind ウェブ サイトWashington.eduにおける3次元プラズマおよび高エネルギー粒子実験 NASA.govの電波・プラズマ波実験