Ральф (New Horizons)

редактировать
Составное изображение из Ральфа-MVIC Юпитера Изображение спутника Юпитера, созданное Ральфом по каналу MVIC Io

Ральф - это научный инструмент на борту беспилотного космического корабля New Horizons, который был запущен в 2006 году. Ralph - это формирователь изображений в видимом и инфракрасном диапазоне, а также спектрометр для получения карт соответствующих астрономических целей на основе данных с этого оборудования. У Ральфа есть два основных субинструмента: LEISA и MVIC. MVIC расшифровывается как Multispectral Visible Imaging Camera и представляет собой устройство для получения цветных изображений, в то время как LEISA первоначально означало Linear Etalon Imaging Spectral Array и представляет собой инфракрасный спектрометр изображения для космических полетов. LEISA наблюдает 250 дискретных длин волн инфракрасного света от 1,25 до 2,5 микрометров. MVIC - это тип конструкции сканера с нажимной щеткой с семью каналами, включая красный, синий, ближний инфракрасный (NIR) и метановый.

Содержание
  • 1 Обзор
  • 2 Обозначение
  • 3 Наблюдения за метаном
  • 4 Технические характеристики
  • 5 Изображения
    • 5.1 486958 Arrokoth
  • 6 См. Также
  • 7 Примечания
  • 8 Ссылки
  • 9 Внешние ссылки
Обзор

Ральф - один из семи основных инструментов на борту корабля New Horizons, который был запущен в 2006 году и пролетел мимо карликовой планеты Плутон в 2015 году.

На Плутоне Ральф позволяет наблюдать многие аспекты, включая:

Ральф и Алиса были использованы для характеристики атмосферы Плутона в 2015 году. Ральф ранее использовался для наблюдений за планетой Юпитер и его лунами в 2006 и 2007 годах. когда он пролетел по пути из Солнечной системы и пролетел мимо Плутона. Наблюдения Юпитера были сделаны с Ральфом в феврале 2007 года, когда New Horizons находился на расстоянии около 6 миллионов километров (почти 4 миллиона миль) от гиганта.

Ральф использовался для получения цветных изображений Аррокот во время облета New Horizons 1 января 2019 года. Ральф вместе с телескопом LORRI будет использован для создания цифровой карты высот тела.

Версия Ральфа планируется для разрабатываемого космического корабля Люси, который нацелен на несколько троянских коней Юпитера и астероид, а также для посещения 2020-е годы. Разработчики этого космического корабля отметили, в частности, способность Ральфа наблюдать видимый и инфракрасный свет, разделяя световой поток, и таким образом анализировать два спектра света одновременно.

Именование
Ральф

Ральф - это назван в честь персонажа из The Honeymooners (телешоу 1950-х годов), а также другого инструмента New Horizons, Алисы.

Акроним LEISA был переименован с Linear Etalon Imaging Spectral Array на Lisa Hardaway Infrared Mapping Spectrometer НАСА в июне 2017 года, после руководителя программы Ральфа. Лиза Хардуэй была аэрокосмическим инженером и менеджером программы инструментов Ральфа New Horizon, которая умерла в январе 2017 года в возрасте 50 лет. Хардуей был удостоен звания Инженера года за 2015–2016 гг. Американским институтом аэронавтики и астронавтики (секция Скалистых гор) и организацией «Женщины в аэрокосмической отрасли» наградили ее наградой за лидерство в 2015 году. Летом 2017 года НАСА переименовало канал LEISA в ее честь.

Лиза сделала невероятное продолжение Вклад в New Horizons и наш успех в исследовании Плутона, и мы хотели отметить этот вклад особым образом, посвятив спектрометр LEISA в ее честь

— Главный исследователь New Horizons
Наблюдения за метаном

Пример способностей Ральфа показано обнаружением метана на поверхности Плутона (слева), наложенным на изображение с камеры разведки справа:

Обнаружения метана Ральфа (слева) наложены на изображение LORRI изображение карликовой планеты Плутон (справа) данные канала LEISA, показывающие инфракрасное изображение Плутона более низкого разрешения, но с записанными инфракрасными спектрами карликовой планеты в ложных цветах. Показаны два инфракрасных спектра из обведенных областей на глобальной карте слева. 1 микрон равен 1000 нм, а видимый свет меньше 1 микрона.

В 2018 году было объявлено на основе данных высокого разрешения New Horizons, что на некоторых равнинах Плутона есть дюны, сделанные из гранул льда из метана. Считается, что дюны образовались под действием ветров Плутона, которые не так плотны, как на Земле, и их сравнивали с дюнами в других местах Солнечной системы, например, на спутнике Сатурна Титан.

Технические характеристики
Водяной лед, идентифицированный на Плутоне с помощью спектральных сигнатур Ральфа водяного льда от LEISA, отмеченных синим цветом наверху изображения MVIC Это изображение с чрезвычайно низкой освещенностью представляет собой вид на темную сторону луны Плутона, освещенную звездным светом и Плутошином. Данные канала Ralph-MVIC Изображение Аррокота, сделанное Ralph-MVIC (выпуск от 2 января 2019 г.)

Технические характеристики:

  • Масса - 10,5 кг (23,1 фунта)
  • Максимальная потребляемая мощность - 7,1 Вт
  • Конструкция телескопа
  • Диафрагма 75 мм
  • Электронные платы управления
    • Детекторная электроника (DE)
    • Обработка команд и данных (CDH)
    • Низковольтный источник питания (LVPS).

Один телескоп направляет свет в каналы LEISA и MVIC, причем свет разделяется дихроичным светоделителем.

  • MVIC обнаруживает свет с длинами волн от 400 до 975 нм
  • LEISA обнаруживает свет между 1250 и 2500 нм (длина волны от 1,25 до 2,5 мкм)

MVIC имеет семь широких, но узких ПЗС-матриц, использующих метод интегрирования с временной задержкой для сканирования области формирования изображения. Эти каналы имеют разрешение 5024x32 пикселя, при этом большее направление обеспечивает полосу пропускания изображения. Имеется семь каналов, из которых 6 используются для построения интегрированных изображений с временной задержкой, а седьмой - с массивом 5024x128 для навигационного кадрирования. MVIC имеет поле зрения шириной 5,8 градуса. Канал кадрирования с размером 5024x128 пикселей является панхроматическим и имеет поле зрения 5,7 градуса x 0,15 градуса. В отличие от других шести каналов, он может смотреть на одну цель и делать снимок. Назначение этого канала - поддержка оптической навигации. Канал навигации - это массив кадров, который работает как единый кадр, а не другие каналы, которые генерируют изображение путем интегрирования временной задержки.

Полосы MVIC: есть шесть каналов, которые используют интеграцию временной задержки, а другой - рамка и предназначена для навигации.

  • 2 панхроматических канала (наблюдая длины волн света от 400 до 975 нм)
  • Синий (400-550 нм)
  • Красный (540-700 нм)
  • Ближний инфракрасный порт (длина волны света от 780 до 975 нм)
  • метановый диапазон (860-910 нм)
  • Навигационный канал / массив кадрирования

LESIA достигла максимального разрешения данные Плутона примерно 3 км / пиксель при самом близком приближении New Horizon к Плутону 14 июля 2015 г., когда он находился на расстоянии 47 000 км.

Изображения

Во время пролета Плутона 14 июля, 2015, Ральф смог собрать данные о Плутоне и его спутниках, в результате чего были получены различные изображения. Кроме того, цветовые каналы MVIC часто являются источником цвета на панхроматических изображениях LORRI.

Это изображение Плутона от пролета в июле 2015 года включает данные красного, синего и NIR цвета Ralph-MVIC. Вид Ralph-MVIC участок Плутона в 250 миль (400 километров), 14 июля 2015 г. Попытка просмотра естественных цветов с использованием только данных из канала MVIC Пример изображения с LORRI, вид некоторой местности на Плутоне с его пролета в 2015 г. карликовая планета с данными Ralph-MVIC по каналам Red, Blue и Near IR. Это изображение составляет около 330 миль (530 километров) через

486958 Аррокот

Цветные и спектральные изображения Ralph-MVIC Аррокота, демонстрирующие тонкие цветовые вариации на его поверхности. Изображение справа - это то же цветное изображение MVIC, наложенное на черно-белое изображение с более высоким разрешением LORRI.
См. Также
Примечания
Ссылки
Внешние ссылки
Викискладе есть материалы, связанные с фотографиями Плутона, сделанными LEISA.
Последняя правка сделана 2021-06-03 07:20:54
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте