아디티아-L1

Aditya-L1
아디티아-L1
프리플라이트의 아디티아-L1
미션유형태양 관측
교환입니다.ISRO
코스파리드2023-132A Edit this at Wikidata
SATCAT no.57754Edit this on Wikidata
웹사이트www.isro.gov.in/Aditya_L1.html
임무지속시간5.2년(예정)[1]
127일(elapsed)
우주선 속성
우주선PSLV-XL/C-57
우주선종류PSLV
버스I-1K[2]
제조자ISRO / IUCAA / IIA
발사질량1,475 kg (3,252 lb)[3]
페이로드 질량244 kg (538 lb)[1]
미션시작
출시일자2023년 9월 2일 (2023-09-02), 동부 표준시 11:50 (06:20 UTC)[4][5]
로켓PSLV-XL C57
발사장소사티시 다완 우주센터
청부업자ISRO
궤도 파라미터
기준계태양-지구1 L 궤도
레짐헤일로 궤도
기간177.86일[6]
에포크2024년[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 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 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.

역사

저장된 구성의 Aditia-L1
배포된 구성의 Aditya-L1

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

태양-지구계의 라그랑주 점들(축척하지 않음) – 다섯 점 중 어느 한 점에 있는 작은 물체가 상대적인 위치를 차지할 것입니다.

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, 채층코로나에 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

PSLV 로켓과 통합되기 전의 아디티야 우주선

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
원격 감지 페이로드 1 가시광선 방출선 코로나그래프(VELC) 코로나 영상 및 분광학 방갈로르 인도 천체물리학 연구소
2 태양 자외선 영상 망원경(SUIT) 광구채층 이미징 - 좁은 및 광대역 푸네에 있는 인터 대학교 천문천체물리학 센터
3 태양 저에너지 X선 분광기(SOLEXS) 부드러운 X선 분광기: 태양의 별처럼 관측 방갈로르우르 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 의 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 아메다바드물리 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

PSLV-C57 비행 순서

시작하다

PSLV-C57 발사대 하우징 아디티야-L1

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 궤도성공적으로 주입되었습니다.[30]

아디티야-L1라그랑주점(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

PSLV-C57/아디타 L1 임무의 궤적
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]

임무 단계 및 작전
단계 및 순서 날짜/시간 시간(IST) 페리압시스 아포프시스 궤도 주기 TIME 굽기 Ref.
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]
아디티야-L1 애니메이션
지구 둘레
L1 지점 주변 - 지구와 함께 회전하는 프레임
아디티아-L1 · 지구 · L1점

팀.

참고 항목

참고문헌

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  39. ^ 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.
  40. ^ 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.
  41. ^ 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.
  42. ^ 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.
  43. ^ "ADITYA-L1". www.isro.gov.in. Retrieved 8 October 2023.
  44. ^ "Halo-Orbit Insertion of Aditya-L1 Successfully Accomplished". ISRO. 6 January 2024. Retrieved 6 January 2024.
  45. ^ "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.

외부 링크