ESA 자경단

ESA Vigil
자경
이름라그랑주
미션 타입우주 일기 예보
교환입니다.ESA
임무 개시
발매일2020년대 중반 (예정)
로켓L1: 베가[1] C
L5: 아리안 6[1].2

이전에 라그랑주로 알려진 ESA Vigily는 유럽우주국에 의해 계획된 태양 기상 임무이다.라그랑지안 지점1 L과5 [2][3][4][1]L에 배치될 두 대의 우주선을 상정하고 있다.

우주 날씨 모니터링에는 태양 플레어, 코로나 질량 방출, 지자기 폭풍, 태양 양성자 이벤트 등이 포함됩니다.[4]모니터링은 지구 도착 시간과 인프라에 대한 잠재적 영향을 예측하는 데 도움이 될 것이다.자경 우주선은 2020년대 [5]중반에 발사될 것으로 예상된다.

2021년 5월 17일, ESA는 이 임무를 위해 다양한 유럽 산업 및 과학 컨소시엄으로부터 설계 개념 연구를 요청하기 시작했다.최종 디자인은 약 18개월 후인 [6]2022년 말에 선정될 것이다.동시에, ESA는 자리 표시자 Lagrange [7]이름을 대체하는 No-Name Mission 대회를 발표했습니다.수상자인 비질리는 2022년 [8]2월 10일에 발표되었다.

개요

태양-지구 시스템의 라그랑주 점(척도가 아님)
2011년 6월 7일 SDO에 의해 극자외선으로 기록된 태양 플레어와 그 현저한 폭발

잠재적으로 위험한 태양 사건을 감시하는 효과적인 능력을 보장하기 위해, ESA는 라그랑주라고 불리는 [3]두 개의 미래 우주 기상 위성에 대한 연구를 시작했다.라그랑주 임무의 개념은 ESA의 우주 상황 인식 프로그램에 의해 감독된다.2018년 2월 2일, ESA는 우주선 사양과 계기 통합 [2]프로세스를 설계하기 위해 Airbus UK와 독일의 OHB SE가 주도하는 기술 계약(A단계)을 체결하였다.영국의 러더포드 애플턴 연구소와 멀러드 우주과학 연구소는 과학 페이로드의 요구 사항을 평가할 것이다.

이 임무 개념은 중력 작용이 안정적인 위치를 만들어 추진제를 저장하고 관찰을 하는 L1과 L5 라그랑지안 지점에 두 대의 우주선을 각각 위치시키는 것을 제안했다.L1은 지구에서 '상류'로 태양풍을 타고 있기 때문에, L1에서의 측정은 지구를 향해 오는 우주 날씨에 대한 정보를 제공합니다.반대로 L5 지점은 속도와 [4]방향을 추정하기 위해 '측면'에서 코로나 질량 방출(CME)을 모니터링하는 방법을 제공합니다.

소호 미션은 이미 L1에서 데이터를 수집하고 있지만 기상 위성처럼 24시간 내내 센서 데이터를 지속적으로 전달할 수 없어 우주 기상 예보에 필요하다.소호도 연료 부족으로 2025년께 서비스를 종료할 것으로 예상된다.그러나 ISRO의 Adita-L1 미션은 L1 미션의 프로파일에 매우 잘 맞아 2024년에 시작될 예정입니다.ESA는 ESTRACK의 지원을 받기로 합의했으며, ISRO는 ESA와 데이터를 교환하여 우주 기상 예측에 사용합니다.

목적

예비 임무 목표는 다음과 같습니다.[4]

페이로드

이러한 목적을 달성하기 위해 L1 및 L5 위치에 있는 위성은 서로 다른 유형의 원격 감지 및 현장 계측기를 운반해야 합니다.제안된 광학 기구는 ESA와 소호, 스테레오, 솔라 오비터와 같은 NASA의 과학 임무로부터 유산을 물려받았지만, 이 기구들은 우주 기상 관측을 [1]위해 최적화될 것이다.개념 과학 페이로드에는 다음이 [4][1]필요할 수 있습니다.

광학 기기
  • Coronograph – Coronal Mass Dispection(CME; 코로나 질량 방출)의 시작 및 특성 파악을 위한 것입니다.
  • 태양권 이미저(HI) – 지구를 향한 코로나 질량 방출 이벤트를 감지하기 위한 광각 가시광선 이미징 시스템입니다.
  • 자기장 - 선택한 태양 스펙트럼을 스캔하여 자기장의 3D 지도를 생성합니다.
  • EUV 이미저 – 복잡한 태양 코로나(태양의 대기)의 이미징은 코로나에서의 자기 복잡성과 활동 및 불꽃이 튀는 활성 영역의 위치를 모니터링하는 데 도움이 될 것이다.
  • X선 플럭스 모니터– 태양 플레어 검출 및 플레어 에너지 정량화
인스위치
  • 자기계 – 행성간 자기장 측정.
  • 플라즈마 분석기 – 지구에 접근하는 태양풍의 각속도 성분과 지자기 폭풍 강도의 추정치를 측정합니다.
  • 방사선 감시기 – 방사선 폭풍(태양 입자 이벤트) 모니터링은 우주선, 항공기 및 지상 시스템을 방해하고 손상시킬 수 있으므로 매우 중요하다.
  • 중간 에너지 입자 분석기 – 지구에 접근하는 중저 에너지 이온 구름을 모니터링할 수 있습니다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e L1 및 L5 라그랑주 지점에서 강화된 우주 날씨 모니터링을 위한 원격 감지 광학 기기(PDF).S. 크래프트, K. G. 푸쉬만, J. P. 룬타마절차 제105662권, 국제우주광학회의 - ICSO 2016; 105620F(2017);doi: 10.1117/12.2296100.국제우주광학회의 - ICSO 2016, 2016, 프랑스 비아리츠.
  2. ^ a b '태양 초병' 임무를 위한 설계 요청.조나단 아모스, BBC 뉴스. 2018년 2월 2일.
  3. ^ a b 미래의 라그랑주 미션유럽우주국(ESA) 2017년 11월 10일
  4. ^ a b c d e 우주 날씨를 감시하고 있다.유럽우주국(ESA) 2017년 12월 4일
  5. ^ "Vigil". ESA. 10 February 2022. Retrieved 10 February 2022.
  6. ^ "The "no name" space weather mission". ESA. 17 May 2021. Retrieved 18 May 2021.
  7. ^ "Name ESA's new mission!". ESA. 17 May 2021. Retrieved 18 May 2021.
  8. ^ "Introducing ESA Vigil: Earth's devoted solar defender". ESA. 10 February 2022. Retrieved 10 February 2022.