劉安立 劉聲遠(yuǎn)等
歐空局的“太陽軌道器”是一部朝向太陽的3軸穩(wěn)定平臺(tái)。它有專門的熱盾來提供對它在近日點(diǎn)附近遭遇的強(qiáng)輻射的防護(hù)?!疤栜壍榔鳌彼峁┑姆€(wěn)定平臺(tái),能在一個(gè)電磁潔凈環(huán)境中同時(shí)進(jìn)行遙感勘測和原地測量。機(jī)載的21只傳感器能各自進(jìn)行原地和遙感探測實(shí)驗(yàn),并且實(shí)驗(yàn)在處于或避開太陽強(qiáng)輻射的條件下都能進(jìn)行。
為了降低研發(fā)成本,同時(shí)又能實(shí)現(xiàn)原地和遙感儀器的全面運(yùn)作,“太陽軌道器”繼承了之前一些任務(wù)的技術(shù),例如“比皮科倫坡水星軌道器”的太陽能電池板。這種電池板可繞自己的縱軸旋轉(zhuǎn),避免在靠近太陽時(shí)過熱。在飛越行星過程中遭遇日食期間,一組電池為“太陽軌道器”補(bǔ)充電力。
遙感勘測、追蹤及指令亞系統(tǒng),在X波段提供“太陽軌道器”與地球之間的通信連接。該亞系統(tǒng)支持同步遙測、遙控指令和測距。低增益天線被用于發(fā)射及在軌初期,作為支持設(shè)備也將與中、高增益天線同時(shí)使用。高溫高增益天線需要指向一系列位置,以實(shí)現(xiàn)與地面站聯(lián)系,同時(shí)能夠向地球傳輸足量數(shù)據(jù)。該天線的設(shè)計(jì)參考了“比皮科倫坡”任務(wù)。該天線必須應(yīng)對高熱負(fù)載,并且要避免靜電勢堆積。在必要時(shí),該天線還能卷起以獲得“太陽軌道器”的熱盾保護(hù)。由于“太陽軌道器”任務(wù)的軌道獨(dú)特性,向地球傳輸數(shù)據(jù)的總量會(huì)在任務(wù)期間高度變化。因此,大部分?jǐn)?shù)據(jù)起初將被存儲(chǔ)在機(jī)載數(shù)據(jù)庫中,并且盡早傳回地球。
飛行器 3軸穩(wěn)定平臺(tái)、熱盾、兩張可調(diào)太陽能電池板。發(fā)射時(shí)體積:2.5×3.0×2.5立方米。
定向 指向太陽
遙測波段 雙X波段
向地球的數(shù)據(jù)傳輸 150KB/秒(距離地球1天文單位)
與太陽最近距離 0.28天文單位
發(fā)射日期 2020年
名義任務(wù)期 7年(包括巡航階段)
延長任務(wù)期 3年
無操作和預(yù)計(jì)剩余壽命 2年
地面站 阿根廷馬拉格,35米天線,每天有效運(yùn)作時(shí)間4~8小時(shí)。
“太陽軌道器”機(jī)載儀器
“太陽軌道器”機(jī)載儀器由歐空局成員國、美國宇航局及歐空局本身研發(fā)?!疤栜壍榔鳌钡目茖W(xué)負(fù)載能進(jìn)行一系列原地和遙測實(shí)驗(yàn),負(fù)載總重量為180千克。
它測量超熱和高能粒子的組成、出現(xiàn)時(shí)機(jī)和分布。測量結(jié)果有助于解答這些粒子的來源、加速機(jī)制和傳輸過程。
MAG 磁強(qiáng)計(jì)
它提供對它所在地日球磁場的高精度測量。這有助于詳細(xì)研究太陽磁場與太空的關(guān)聯(lián),以及太陽磁場隨太陽周期的演化。它也將有助于回答:粒子怎樣被加速以及在太陽系(包括地球)傳播;日冕和太陽風(fēng)怎樣被加速和升溫。
RPW 射電和等離子體波
RPW實(shí)驗(yàn)在“太陽軌道器”機(jī)載儀器中頗為獨(dú)特,因?yàn)樗饶苓M(jìn)行原地探測也能進(jìn)行遙感測量。運(yùn)用一系列傳感器和天線,RPW將以高時(shí)間分辨率測量電場和磁場,確定太陽風(fēng)中的電磁波和靜電波特點(diǎn)。
SWA 太陽風(fēng)等離子體分析儀
它由一套傳感器組成,將測量太陽風(fēng)中離子和電子的體特征(包括密度、速度及溫度),由此描述距離太陽0.28~1.4天文單位的太陽風(fēng)。除了探測太陽風(fēng)的體特征之外,SWA還將測量太陽風(fēng)中重要元素的離子組成。
它將提供光球?qū)由戏教柎髿飧鲗拥男蛄袌D像,由此描述太陽表面與外層日冕之間的關(guān)聯(lián),而正是這種關(guān)聯(lián)決定了星際介質(zhì)的特性。EUI還將從黃道外視角拍攝太陽的首批紫外圖像。
METIS 日冕儀
它將同時(shí)拍攝日冕輻射的可見光、紫外光及遠(yuǎn)紫外光圖像,并在任務(wù)期間距離太陽最近和最遠(yuǎn)時(shí),以空前的時(shí)間覆蓋率和空間解析度探測整個(gè)日冕的結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)。日冕在把太陽大氣現(xiàn)象與這些現(xiàn)象在日球內(nèi)部的演化聯(lián)系起來方面起著重要作用。
PHI 偏振及日震成像儀
它將以高解析度全方位測量光球矢量磁場、視線角速度以及可見光波長范圍的連續(xù)體強(qiáng)度。視線角速度地圖所具有的準(zhǔn)確度,將有助于對太陽內(nèi)部尤其是太陽對流層地震(日震)的詳細(xì)調(diào)查。
SoloHI 日球成像儀
它將通過觀測可見太陽光被太陽風(fēng)電子散射的情況,以寬視角拍攝太陽風(fēng)中的近似穩(wěn)定流和瞬變擾動(dòng)。它將提供獨(dú)特的測量,以幫助定位日冕物質(zhì)拋射。
SPICE 日冕環(huán)境光譜成像
它將進(jìn)行遠(yuǎn)紫外成像,遙感描述日冕等離子體特性。這將讓科學(xué)家把“太陽軌道器”在軌測量到的太陽風(fēng)流成分指征與太陽風(fēng)流在太陽表面的源頭區(qū)匹配起來。
STIX X射線光譜儀-望遠(yuǎn)鏡
它將對太陽的熱和非熱X射線輻射進(jìn)行成像和光譜分析。它將對大多與太陽耀斑或微耀斑有關(guān)的加速電子和高溫等離子體的時(shí)機(jī)、位置、強(qiáng)度及光譜提供量化信息。