아디티아-L1
Aditya-L1미션유형 | 태양 관측 |
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교환입니다. | ISRO |
코스파리드 | 2023-132A |
SATCAT no. | 57754 |
웹사이트 | www |
임무지속시간 | 5.2년(예정)[1] 127일(elapsed) |
우주선 속성 | |
우주선 | PSLV-XL/C-57 |
우주선종류 | PSLV |
버스 | I-1K[2] |
제조자 | ISRO / IUCAA / IIA |
발사질량 | 1,475 kg (3,252 lb)[3] |
페이로드 질량 | 244 kg (538 lb)[1] |
미션시작 | |
출시일자 | 2023년 9월 2일 ([4][5] | 동부 표준시 11:50 (06:20 UTC)
로켓 | PSLV-XL C57 |
발사장소 | 사티시 다완 우주센터 |
청부업자 | ISRO |
궤도 파라미터 | |
기준계 | 태양-지구1 L 궤도 |
레짐 | 헤일로 궤도 |
기간 | 177.86일[6] |
에포크 | 2024년[7] 1월 6일 |
미션 휘장 |
Aditia-L1(/ː ̪ it ̪j ə/) (산스크리트어에서: 태양과 L1, 라그랑주점 1)은 태양 대기를 연구하기 위한 코로나그래프 우주선으로, 인도우주연구기구(ISRO)와 기타 인도의 여러 연구 기관들이 설계하고 개발했습니다.[1] 그것은 지구와 태양 사이의 라그랑주 점 1 (L1) 주위의 후광 궤도에서 지구로부터 약 150만 킬로미터 궤도를 돌 것이고, 그곳에서 태양 대기, 태양 자기 폭풍, 그리고 그것들이 지구 주변의 환경에 미치는 영향을 연구할 것입니다.[8]
이것은 태양을 관측하기 위해 헌신한 첫 번째 인도 미션입니다. Nigar Shaji는 이 프로젝트의 책임자입니다.[9][10][11][12] 2023년 9월 2일 11시 50분 ISRO의 달 탐사선 찬드라얀 3호가 성공적으로 착륙한 지 열흘 [13][4][5]만에 PSLV C57에 탑승해 아디티야-L1을 발사했습니다. 그것은 거의 한 시간 후에 의도한 궤도를 성공적으로 달성했고, 동부 표준시로 12시 57분에 네 번째 단계에서 분리되었습니다.[14] 2024년 1월 6일 오후 4시 17분에 L1 지점에 삽입되었습니다.[15]
임무목표
Aditya-L1의 주요 목표는 다음과 같습니다.
- 태양의 색권과 코로나의 역학을 관찰하는 방법:
- 위치 주변의 물리적 입자 환경을 관찰합니다.
- 태양 폭발을 일으키는 코로나 아래 여러 층의 공정 순서를 결정합니다.
- 우주 날씨와 태양풍의 기원, 구성 및 역학을 연구합니다.[16]
역사
이 임무는 2008년 1월 우주과학자문위원회(ADCOS)에 의해 개념화되었습니다.[17][18] 처음에는 태양 코로나를 연구하기 위해 코로나그래프와 함께 지구 저궤도(800 km)에 있는 400 kg(880 lb)의 작은 위성으로 계획되었습니다. 2016-2017 회계연도에 ₹3크로어의 실험 예산이 할당되었습니다. 이후 임무 범위가 확장되어 라그랑주 1 지점(L1)에 배치될 종합 태양 및 우주 환경 관측소가 되었고,[22] 이에 따라 임무 이름은 "Aditya-L1"로 변경되었습니다. 2019년 7월 현재, 이 임무는 발사 비용을 제외한 ₹378크로어의 비용이 할당되어 있습니다.
개요
이 임무는 발사 후 지구에서 약 1,500,000 km (93만 마일) 떨어진 L1 지점 주변의 후광 궤도에 도달하는 데 126일이 걸렸습니다.[23] 이 우주선은 임무 기간 동안 매년 0.2-4 m/s의 δV를 유지하면서 헤일로 궤도에 머물 계획입니다. 1,500 kg (3,300 lb)의 이 위성은 코로나 가열, 태양풍 가속도, 코로나 자기계량, 지구 대기권의 역학 및 지구 기후를 주도하는 근자외선 태양 복사의 기원 및 모니터링을 포함한 다양한 목적을 가진 7개의 과학 탑재체를 운반합니다. 태양 광구와 채층 및 코로나의 결합,[25] 태양풍의 에너지 입자 플럭스 및 자기장, 태양 자기 폭풍을 측정함으로써 지구 주변의 우주 환경의 현장 특성화.[1]
Aditia-L1은 태양의 광구, 채층 및 코로나에 대한 관측을 제공할 것입니다. 과학적 탑재체는 지구 자기장의 간섭을 받지 않는 곳에 배치되어야 하기 때문에, 지난 2008년 원래의 임무 개념에서 제안된 것처럼 지구 저궤도에서는 유용하지 않았을 것입니다.[26]
태양 물리학 분야의 주요 미해결 문제 중 하나는 코로나 난방입니다. 태양의 상층부 대기의 온도는 2,000,000 K (2,000,000 °C; 3,600,000 °F)인 반면, 하층부 대기의 온도는 6,000 K (5,730 °C; 10,340 °F)에 불과합니다.[27] 또한 태양의 복사가 지구 대기의 역학에 더 짧고 더 긴 시간 규모로 어떻게 영향을 미치는지 정확히 이해되지 않고 있습니다. 이 임무는 태양 대기의 다른 층들의 거의 동시에 이미지를 얻을 것이고, 이것은 에너지가 한 층에서 다른 층으로 전달되고 전달되는 방법을 밝힐 것입니다. 따라서 이번 임무를 통해 태양의 동적 과정을 포괄적으로 이해하고 태양 물리학과 태양 물리학의 몇 가지 미해결 문제를 해결할 수 있습니다.
페이로드
Aditya-L1의 기구들은 주로 채층과 코로나와 같은 태양 대기를 관찰하기 위해 조정됩니다. In-situ 계측기는 L1 지점에서 현지 환경을 관찰합니다. 탑재된 탑재물은 7개이며, 4개는 태양 원격 감지용, 3개는 현장 관찰용입니다. 탑재물은 다양한 ISRO 센터의 긴밀한 협력을 통해 국내 여러 연구소에서 개발되었습니다.[28]
유형 | Sl.아니오 | 페이로드 | capability | 실험실 |
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원격 감지 페이로드 | 1 | 가시광선 방출선 코로나그래프(VELC) | 코로나 영상 및 분광학 | 방갈로르 인도 천체물리학 연구소 |
2 | 태양 자외선 영상 망원경(SUIT) | 광구 및 채층 이미징 - 좁은 및 광대역 | 푸네에 있는 인터 대학교 천문천체물리학 센터 | |
3 | 태양 저에너지 X선 분광기(SOLEXS) | 부드러운 X선 분광기: 태양의 별처럼 관측 | 방갈로르의 우르 라오 위성 센터 | |
4 | 고에너지 L1 궤도 X선 분광기(HEL1OS) | 초경량 X선 분광기: 태양의 별 관측 | ||
In-situ 페이로드 | 5 | 태양풍 입자 실험(ASPEX) | 태양풍 및 입자분석기: 방향성을 가진 양성자 및 중이온 | 아메다바드 물리연구소 |
6 | Aditya용 플라즈마 분석기 패키지(PAPA) | 태양풍 및 입자 분석기: 방향이 있는 전자와 무거운 이온 | 티루바난타푸람 비크람 사라바이 우주센터 우주물리연구소 | |
7 | 고급 3축 고해상도 디지털 자력계 | In-situ 자기장(Bx, By 및 Bz). | 방갈로르 전자광학시스템연구소 |
가시광선 방출선 코로나그래프(VELC)
가시광선 방출선 코로나그래프(Visible Emission Line Coron그래프, VELC)는 아디티야 우주선의 핵심 장비입니다. VELC는 특정 관측 요구사항을 충족하도록 설계된 내부 오컬트 반사 코로나그래프입니다. 이 장비는 태양 코로나의 1.25-2.5 초의 고공간 해상도 영상 촬영, 세 가지 모드(영상, 분광, 분광 편광)에서 동시 관측이 가능하며, 심지어 인공지능을 활용하여 코로나 질량 방출(CME) 검출을 돕습니다. 그 기구는 방갈로르에 있는 인도 천체물리학 연구소에 의해 개발되었습니다.[29]
태양 자외선 영상 망원경(SUIT)
SUIT는 태양 활동과 지구의 대기 역학 사이를 더 잘 이해하기 위해 200-400 nm 범위의 협대역 및 광대역 스펙트럼 필터를 사용하여 자외선 범위의 태양 스펙트럼 방사선을 연구하도록 설계된 자외선 영상 망원경입니다. SUIT는 하부 광구에서 상부 색구까지 태양 대기의 거의 동시 커버리지를 제공합니다. 이 기구는 푸네에 있는 인터 대학교 천문 천체 물리학 센터가 ISRO와 공동으로 개발했습니다.[29]
태양 저에너지 X선 분광기(SOLEXS)
SOLEXS는 태양-지구 라그랑지안 점 L1에서 태양 연질 X선 플럭스(1keV-22keV)를 연속적으로 측정하도록 설계된 X선 분광기입니다. 이러한 측정은 태양 코로나의 특성, 특히 코로나의 온도가 왜 이렇게 높은지를 더 잘 이해하는 데 사용할 수 있습니다. SOLEXS는 태양 플레어를 관측할 것이며, VELC에서 제공하는 데이터와 함께 태양 외층의 복잡한 열 특성을 연구하는 데 도움이 될 것입니다. 이 기구는 방갈로르에 있는 UR Rao 위성 센터에 의해 개발되었습니다.[29]
고에너지 L-1 궤도 X선 분광기(HEL1OS)
우주천문학그룹, URSC에 의해 개발된 HEL1OS(helios로 발음됨)는 X선 스펙트럼의 태양 플레어, 특히 10-150 Kev(킬로 전자 볼트)의 에너지 대역을 연구하기 위해 설계된 X선 분광계입니다. 텔루라이드 카드뮴(CdTe) 검출기와 텔루라이드 카드뮴(CZT) 검출기의 쌍을 사용하여 이 기기는 태양 코로나에서 전자의 가속과 이동을 연구하고 열 방출과 비열 태양 방출 사이의 차단 에너지를 연구하는 것을 목표로 합니다.[29]
태양풍 입자 실험(ASPEX)
ASPEX는 태양의 태양풍 입자를 측정하기 위해 설계된 저에너지 입자 분광계와 고에너지 입자 분광계로 구성된 장비입니다. 저에너지 분광기인 SWIS(Solar Wind Ion Spectrometer)에는 두 개의 분석기가 포함되어 있으며, 각각 다른 평면에서 장치로 들어오는 입자를 연구하도록 설계되었습니다. 고에너지 분광기인 Super Thermal Energy Particle Spectrometer(스텝스)도 양성자와 알파 입자를 분리하고 통합된 플럭스를 측정하도록 설계된 STEP 1과 STEP 2의 두 부분으로 구성되어 있습니다. 그 기구는 아메다바드의 물리 연구소에 의해 개발되었습니다.[29]
Aditya용 플라즈마 분석기 패키지(PAPA)
PAPA는 Aditya-L1에 탑재된 장비로 태양풍의 온도, 분포 및 속도를 연구하도록 설계되었습니다. 계측기에는 태양풍 전자 에너지 프로브(SWEEP)와 태양풍 구성 분석기(SWICAR)의 두 개의 센서가 들어 있습니다. 검출기는 태양풍 내의 전자와 이온의 에너지 수준을 분석하는 데 함께 사용됩니다. 이 기구는 티루바난타푸람에 있는 비크람 사라바이 우주 센터의 우주 물리 연구소에 의해 개발되었습니다.[29]
디지털 자력계
Aditya-L1 우주선에는 전개식 붐 위에 한 쌍의 자기 센서가 장착되어 있으며, 하나는 가운데에 위치하고 다른 하나는 끝에 위치합니다. 이 센서의 목적은 행성간 자기장(IMF)의 크기와 방향에 대한 정보를 수집하고 코로나 질량 방출(CME)과 같은 다른 사건을 연구하는 것입니다. 자기 센서의 데이터는 PAPA 및 ASPEX 센서의 데이터를 보완하는 데 사용됩니다.[29]
미션 프로필
시작하다
2023년 9월 2일, 11시 50분에, 극지 위성 발사체(PSLV-C57)가 스리하리코타에 위치한 사티시 다완 우주 센터(SDSC)의 두 번째 발사대에서 아디티야-L1의 성공적인 발사를 이루어냈습니다.
아디티야-L1은 63분 20초의 비행시간을 거쳐 동부 표준시 12시 54분에 지구 주위를 도는 타원 궤도에 성공적으로 주입되었습니다.[30]
아디티야-L1은 라그랑주점(L1)을 향한 전이 궤도로 주입되기 전에 일련의 4번의 지구행 궤도 운동을 겪을 예정입니다. 2024년 1월 6일 IST 4시 17분에 발사된 지 126일 만에 L1 지점에서 지정 궤도에 도달했습니다.[31][32]
궤도 상승 화상
- 1차 궤도 상승 화상
2023년 9월 3일, 아디티야-L1은 지구로 향하는 첫 기동전을 수행하여 궤도를 245km(152마일)까지 올려 22,459km(13,955마일)의 궤도로 올렸습니다.[33]
- 2차 궤도 상승 화상
2023년 9월 5일, 아디티야-L1은 두 번째 지구행 기동전을 수행하여 궤도를 282 km(175 mi)까지 올려 40,225 km(24,995 mi)의 궤도로 올렸습니다.
- 3차 궤도 상승 화상
2023년 9월 10일, 아디티야-L1은 세 번째 지구행 기동전을 수행하여 궤도를 296 km(184 mi)까지 올려 71,767 km(44,594 mi)의 궤도로 올렸습니다.
- 네 번째 궤도 상승 화상
2023년 9월 15일, 아디티야-L1은 최초 궤도를 256 km(159 mi)까지 올려 121,973 km(75,791 mi)의 궤도로 끌어올렸습니다. 이것은 9월 19일에 있을 예정인 트랜스라그랑지안 1 주입이 바로 뒤따르는 그러한 작전의 마지막입니다.
- 라그랑지안 횡단 1회 주사
2023년 9월 19일, 아디티야-L1은 궤도를 벗어나기 위해 지구를 도는 마지막 작전을 수행하고 라그랑주 1 지점을 향했습니다. 150만 킬로미터 떨어진 목적지에 더 도달하는 데는 최소 4개월이 걸릴 것입니다.[34]
2023년 9월 30일, 아디티야-L1은 지구의 세력권을 벗어나 라그랑주 1 지점으로 향하던 중이었습니다.[34]
- 궤도수정기동
2023년 10월 6일, 아디티야-L1은 궤도 수정 공작을 수행했습니다. 2023년 9월 19일에 수행된 라그랑지안 횡단 포인트 1 삽입(TL1I) 공작조를 추적한 후 평가된 궤적을 수정할 필요가 있었습니다.[35]
- 헤일로 궤도 삽입
2024년 1월 6일, 아디티야-L1은 동부 표준시 오후 4시 17분에 라그랑주 1번 지점(HOI)의 헤일로 궤도에 성공적으로 주입되었습니다.[36]
단계 및 순서 | 날짜/시간 | 시간(IST) | 페리압시스 | 아포프시스 | 궤도 주기 | TIME 굽기 | Ref. |
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시작하다 | |||||||
지구 궤도 삽입 | 2023년 9월 2일 | 낮 12시 54분 | 235km(146 mi) | 19,500 km (12,100 mi) | 22시간 46분 | [37] | |
어스 바운드 작전 | |||||||
어스 바운드 공작브르 1 | 2023년9월3일 | 오전 11시 40분. | 245 km (152 mi) | 22,459 km (13,955 mi) | 39시간 20분 | [38] | |
어스 바운드 공작브르 2 | 2023년 9월 5일 | 새벽 3시 | 282 km (175 mi) | 40,225 km (24,995 mi) | 4일 23시간 30분 | [39] | |
어스 바운드 공작3 | 2023년 9월 10일 | 새벽 2시 30분 | 296km(184 mi) | 71,767 km (44,594 mi) | 4일 23시간 45분 | [40] | |
어스 바운드 공작 4 | 2023년 9월 15일 | 새벽 2시 15분 | 256km(159 mi) | 121,973 km (75,791 mi) | 3일 23시간 45분 | [41] | |
라그랑지안 횡단 점 1 주입 | 2023년 9월 19일 | 새벽 2시 | [42] | ||||
궤도수정기동 | |||||||
TCM(Trajectory Correction Mechovre) | 2023년10월6일 | 16년대 | [43] | ||||
헤일로 궤도 주입 | |||||||
후광 궤도 삽입(HOI) | 2024년 1월 6일 | 오후 4시 17분 | 약 177.86 지구일 | [44] |
팀.
- Nigar Shaji - 프로젝트 디렉터
- Sankaras subramanian K - 미션의[45] 수석 과학자
참고 항목
- 라그랑주점 – 두 개의 궤도를 도는 물체 근처의 평형점
- 태양 우주 임무
- 고급 구성 탐색기 – SE-L1에서 태양풍 등을 연구하는 탐색기 프로그램의 NASA 위성
- Solar Dynamics Observatory – NASA 임무, 2010년 SE-L1 발사
- 태양 및 태양권 관측소 – 유럽 우주 관측소
- 태양 궤도선 – 유럽 우주 기반 태양 관측소
- Parker Solar Probe – NASA 태양 외부 코로나 로봇 우주 탐사선
- ISRO – 인도 우주국
참고문헌
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- ^ ISRO [@isro] (4 September 2023). "Aditya-L1 Mission: The second Earth-bound maneuvre (EBN#2) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru. ISTRAC/ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru and Port Blair tracked the satellite during this operation. The new orbit attained is 282 km x 40225 km. The next maneuvre (EBN#3) is scheduled for September 10, 2023, around 02:30 Hrs. IST" (Tweet) – via Twitter.
- ^ ISRO [@isro] (9 September 2023). "Aditya-L1 Mission:The third Earth-bound maneuvre (EBN#3) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru.ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation.The new orbit attained is 296 km x 71767 km. The next maneuvre (EBN#4) is scheduled for September 15, 2023, around 02:00 Hrs. IST" (Tweet) – via Twitter.
- ^ ISRO [@isro] (14 September 2023). "Aditya-L1 Mission: The fourth Earth-bound maneuvre (EBN#4) is performed successfully. ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation, while a transportable terminal currently stationed in the Fiji islands for Aditya-L1 will support post-burn operations. The new orbit attained is 256 km x 121973 km. The next maneuvre Trans-Lagragean Point 1 Insertion (TL1I) a send-off from the Earth is scheduled for September 19, 2023, around 02:00 Hrs.IST" (Tweet) – via Twitter.
- ^ ISRO [@isro] (18 September 2023). "Aditya-L1 Mission: Off to Sun-Earth L1 point! The Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuvre is performed successfully. The spacecraft is now on a trajectory that will take it to the Sun-Earth L1 point. It will be injected into an orbit around L1 through a maneuver after about 110 days. This is the fifth consecutive time ISRO has successfully transferred an object on a trajectory toward another celestial body or location in space" (Tweet) – via Twitter.
- ^ "ADITYA-L1". www.isro.gov.in. Retrieved 8 October 2023.
- ^ "Halo-Orbit Insertion of Aditya-L1 Successfully Accomplished". ISRO. 6 January 2024. Retrieved 6 January 2024.
- ^ "Educational qualification of scientists behind ISRO's solar mission, Aditya L-1". DNA India. Archived from the original on 4 September 2023. Retrieved 4 September 2023.