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文/韦恩·史密斯
美国宇航局马歇尔太空飞行中心的研究人员,借助最近发射的探空火箭任务的观测数据,将揭示太阳日冕为何比地球母恒星的可见表面温度高得多。magxs -2任务是马歇尔掠射x射线光谱仪的第二次飞行,发射于7月16日星期二,地点在新墨西哥州的白沙导弹靶场。

该任务旨在通过x射线光谱的关键观测,探讨太阳活跃区域的加热机制。
太阳表面的温度约为1万华氏度,而日冕的温度通常超过180万华氏度,活跃区域的温度甚至可达500万华氏度。
马歇尔太阳物理学家及magxs任务首席研究员Amy Winebarger表示,研究太阳发出的x射线能够揭示太阳大气中的动态变化,这些变化直接影响地球及整个太阳系。
x射线光谱学为解决太阳物理学中的基本问题提供了独特的视角,并有助于预测太阳上的高能爆发,如太阳耀斑或日冕物质抛射。这些剧烈的爆发可能会干扰通信卫星和电子系统,甚至对卫星造成物理影响,因为地球大气层会因吸收额外的太阳能而膨胀。
Winebarger指出:“深入了解这些太阳活动并能够进行预测,是我们在这个太阳系中更好地与太阳共存所需的。”
NASA团队在飞行后迅速回收了有效载荷,并开始处理数据。
“我们发现太阳上有一些活跃区域,这些区域的温度极高,甚至比日冕的其他部分还要热,”马歇尔任务副首席研究员帕特里克·钱佩表示。“一个重要的问题是——这些区域是如何加热的?我们之前认为这可能与能量释放的频率有关。x射线对这个频率特别敏感,因此我们设计了一个仪器来观察x射线光谱并解读数据。”

在2021年7月首次magxs任务成功发射后,马歇尔及其合作伙伴对magxs -2进行了仪器改进,以提供更广阔的太阳x射线观测视野。马歇尔的工程师们设计并制造了望远镜、分光仪反射镜和照相机。集成仪器在马歇尔的先进x射线和低温设备中经过了详尽的测试。对于MaGIXS-2,团队改进了第一次飞行中使用的相同反射镜,增大了孔径,并在马歇尔的杂散光测试设施完成了测试。
magxs项目自始至终都是马歇尔的重点,其技术开发涵盖低噪声CCD相机、高分辨率x射线光学系统、校准方法等。
Winebarger和Champey表示,许多团队成员通过这个项目开始了他们在NASA的职业生涯,他们在此过程中学会了领导技能,并从指导中获益。
“我认为,除了技术因素,这可能是成功的关键,”Winebarger说。“在几年内从概念到飞行是非常罕见的。年轻工程师可以一路参与飞行,亲眼见证它在白沙发射,然后将其回收。”
美国国家航空航天局经常利用探空火箭进行短期、集中科学任务。Winebarger指出,这些任务通常比大型卫星任务更小、更便宜,设计和建造速度也更快。探空火箭沿抛物线轨道将科学仪器送入太空,虽然在太空中的时间很短,通常为5分钟,但为了进行合适的科学实验,飞行器的速度也较低。
magxs任务是马歇尔与马萨诸塞州剑桥市的史密森天体物理天文台合作开发的。探空火箭项目办公室位于美国宇航局戈达德太空飞行中心的沃洛普斯飞行设施,为美国宇航局及其他政府机构提供亚轨道运载火箭、有效载荷开发和现场操作支持。
乔纳森交易
阿拉巴马州亨茨维尔马歇尔太空飞行中心
256.544.0034
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我是九田家的签约作者“安蕾”!
希望本篇文章《美国宇航局发射火箭探测太阳活跃区的热量》能对你有所帮助!
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