CuPID सन-अर्थ स्पेस वेदर क्यूबसैट लैंडसैट-9 के साथ लॉन्च होगा – स्काई एंड टेलीस्कोप

अंतरिक्ष में एक क्यूपीआईडी ​​क्यूबसैट की एक कलाकार की अवधारणा।
बोस्टन विश्वविद्यालय

क्यूबसैट मिशन पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे के बड़े सवालों से निपटने के लिए तैयार हैं। इन आगामी मिशनों में से एक है कामदेव प्लाज्मा इमेजिंग डिटेक्टरयह 6यू क्यूबसैट चेसिस के आसपास एक टोस्टर ओवन के आकार में बनाया गया है। अगले हफ्ते, लैंडसैट 9 के साथ एक राइडशेयर मिशन के हिस्से के रूप में, क्यूपिड बड़े पैमाने पर सूर्य-पृथ्वी की सीमाओं का अध्ययन शुरू करेगा।

कामदेव
पृथ्वी पर एक प्रयोगशाला में CuPID CubeSat (एक्स-रे डिटेक्टर सरणी सहित) की संरचना।
बोस्टन विश्वविद्यालय

५५० किलोमीटर (३४० मील) की ऊँचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति से, कामदेव हम पढ़ेंगे फ्रेट एक्सचेंज पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में आवेशित सौर हवा और तटस्थ परमाणुओं के बीच, एक प्रक्रिया जिसे अभी भी कम समझा जाता है।

उच्च सौर गतिविधि की अवधि के दौरान, सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एक प्रक्रिया में फ्यूज हो सकते हैं जिसे जाना जाता है चुंबकीय पुन: कनेक्शन, सूर्य से आवेशित कणों को पृथ्वी के वायुमंडल में रिसने की अनुमति देता है। इन अंतःक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवेशित कण उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

“CUPID कल्पना करेगा कि सूर्य से बहने वाला प्लाज्मा पृथ्वी के अंतरिक्ष वातावरण में कैसे प्रवेश करता है,” प्रमुख शोधकर्ता ब्रायन वॉल्श (बोस्टन विश्वविद्यालय) कहते हैं। “यह प्लाज्मा अपने साथ ऊर्जा और संवेग रखता है, जो पृथ्वी के अंतरिक्ष वातावरण में गतिशीलता को संचालित करता है।”

एमएमएस उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जहां चुंबकीय पुन: कनेक्शन हो सकता है, हल्का नीला छायांकित (सफेद बिंदीदार रूपरेखा)। इन क्षेत्रों में, चुंबकीय क्षेत्र के दो सेट प्रतिच्छेद करते हैं, कभी-कभी इस तरह से उठाते हैं कि सौर हवा के कण पृथ्वी के चुंबकीय ढाल के माध्यम से रिसने की अनुमति देते हैं।
नासा

माइक्रो बनाम मैक्रो दृश्य

जबकि नासा जैसे अंतरिक्ष यान बहु चुंबकीय बैंड (एमएमएस) छोटे पैमाने पर चुंबकीय पुन: संयोजन घटनाओं का अध्ययन करने का कार्य, बहुत छोटा CUPID जांच एक विस्तृत क्षेत्र के एक्स-रे कैमरे के माध्यम से एक विस्तृत दृश्य प्रदान करेगा।

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हर बार आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में तटस्थ परमाणुओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान करते हैं, इस प्रक्रिया में एक्स-रे निकलते हैं। लेकिन प्रक्रिया के व्यापक परिप्रेक्ष्य को करीब से पकड़ना और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती है। यह क्यूपिड के लिए विशेष रूप से सच है – सबसे अधिक केंद्रित एक्स-रे टेलीस्कोप स्कूल बसों के पैमाने पर बनाए जाते हैं, टोस्टर नहीं।

इतने छोटे अंतरिक्ष यान के अंदर एक्स-रे को केंद्रित करने के लिए, क्यूपिड कसकर भरे चैनलों के नेटवर्क का उपयोग करेगा। डिजाइन पिछले 16 वर्षों से नासा के गोडार्ड और वॉलॉप्स फ़्लाइट फैसिलिटी में विकास में है, और अवधारणा के प्रोटोटाइप का प्रमाण तब उड़ गया जब 2012 में व्हाइट सैंड्स से एक सबऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था। 2015 में एक दूसरे सबऑर्बिटल लॉन्च ने शोधकर्ताओं को पेलोड को कम करने की अनुमति दी। , क्यूबसैट के रूप में अंतिम कक्षीय प्रक्षेपण के लिए।

क्यूपिड क्यूबसैट के साथ नासा के वैज्ञानिक माइकल कोलियर, डेविड सीबेक और स्कॉट पोर्टर।
नासा / क्रिस जेन

CUPID के निर्माण ने शोधकर्ताओं और इंजीनियरों को एक्स-रे टेलीस्कोप मिशन को एक छोटे पैकेज में डालने के लिए आवश्यक सबक सिखाया। पिछले अंतरिक्ष-आधारित एक्स-रे वेधशालाएं जैसे कि ROSAT, चंद्रा, और XMM-Netwon मीटर के आकार के बड़े फ़ोकस तत्वों पर एक डिग्री से कम चौड़े दृश्य क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए निर्भर थे।

वॉल्श कहते हैं, “क्यूपिड ‘लॉबस्टर आई ऑप्टिक्स’ नामक एक नए प्रकार के फोकस तत्व का उपयोग करता है।” ये ऑप्टिक्स क्यूपिड को क्यूबसैट के कॉम्पैक्ट पैकेज में विस्तृत क्षेत्र के दृश्य के साथ शूट करने की अनुमति देते हैं। “

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लैंडसैट 9 वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से सोमवार, 27 सितंबर को 18:11 यूटीसी (2:11 बजे ईडीटी) पर एटलस वी रॉकेट के ऊपर से निकलता है। इसके अलावा Naonsatellites 34 उपग्रहों की शैक्षिक प्रक्षेपण उड़ान कोलोराडो अल्ट्रावाइलेट ट्रांजिट एक्सपेरिमेंट (CUTE) है, जो निकट पराबैंगनी रेंज (255-330 नैनोमीटर) में एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल और सीज़ियमएस्ट्रो के दो 6U क्यूबसैट की विशेषता होगी।

ये सभी मिशन सूर्य-समकालिक कक्षा के लिए नियत हैं। लैंडसैट 9, अर्थ वॉच की विरासत का हिस्सा है, जो 1972 में लॉन्च किए गए लैंडसैट 1 मिशन से पहले की है।

अगले हफ्ते CUPID को अंतरिक्ष में जाते हुए देखना रोमांचक होगा।


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