搜索
搜 索
首页
综合
焦点
知识
探索
休闲
热点
百科
时尚
娱乐
当前位置:
首页
>
休闲
>
追踪日光层等离子体的起源和激发
追踪日光层等离子体的起源和激发
发表于
2026-08-25 14:13:06
来源:
灿烂辉煌网
艺术家描绘的黑暗星空背景,右上角是日光太阳,地球在中心,离体
左下角是源和一个圆形的宇宙飞船。金线从太阳流向四面八方,追踪与地球相撞。日光SPICES将测量太空中的离体等离子体,并将其起源追溯到太阳、源和行星大气层、追踪彗星尾巴和星际空间。日光
致谢:uux.cn/斯蒂芬·阿尔维,离体密歇根大学
(神秘的源和地球uux.cn)据美国宇航局(科学编辑小组):想象一下,你有一个秘密解码环,追踪你可以用它来破译一个秘密信息,日光其中包含关于你周围事物的离体重要线索:它们来自哪里,为什么会在那里,以及它们将来会变成什么样。现在想象一下,秘密解码环实际上是一个可以在太空中飞行的传感器,用来揭开太阳系物质的秘密。这种物质起源于哪里,它如何变得有能量,它如何影响生活在地球上和太空旅行的人类?SPICES就像太阳系中等离子体(由带电粒子组成的气体)的解码环。它有可能揭示有关太阳如何表现以及与行星及其大气层相互作用的重要信息,以及太阳系如何受到其自身在星际空间中运动的影响。
宇宙主要由氢构成,但是构成生命的元素以及行星、彗星和许多其他天体都比氢重。事实上,这些较重的元素虽然不那么丰富,但却是理解宇宙中众多过程如何运作的关键。在我们的太阳系中,这些“重元素”——当它们带电时被称为“重离子”——可以帮助我们追踪等离子体在行星、彗星、太阳和太阳大气层,甚至星际空间的起源。
重离子是描述太阳系如何支持和维持生命的谜题的重要组成部分。它们也在导致太阳风暴的太阳大爆发中发挥作用。例如,发出大量X射线的太阳耀斑主要是由于太阳上重离子的激发。能够预测和准备太阳风暴对于确保人类和机器人在太空任务中的安全非常重要。SPICES将通过向科学家提供关于太阳爆发如何发生以及它们如何加速等离子体的信息,使我们能够更好地了解这些太阳风暴是如何形成的。有了这些信息,科学家可以更好地预测太阳风暴的时间和强度。
SPICES旨在测量在太空中吹动的带电粒子流(也称为风)的化学组成。香料将测量太阳风——从太阳吹走的风,包括最严重的太阳风暴产生的风。它还将测量从星际空间吹进太阳系并在遇到太阳时带电的中性风,以及吹离行星表面和行星大气层的风。测量这些粒子流的化学成分可以帮助我们了解太阳系是如何创造的,它今天的行为,以及它在未来的行为。
SPICES经过优化,可以检测不太常见的重离子,如低电荷离子和同位素,这些离子目前无法通过星载传感器很好地测量。SPICES的设计采用了一种新颖和最先进的方法来提高进入离子的能量,以便可以更清楚地识别它们的指纹,从而准确测量这些稀有物种的丰度和可变性。这些稀有物种中的一些只在太阳风暴中发现,可以改变这些风暴与地球空间环境的相互作用。
但是提高这些进入的离子的能量是具有挑战性的;必须安全地完成,不要让香料电子设备或其他仪器处于危险之中,也不要让传感器过热。SPICES上使用的提高离子能量的方法是基于传统方法,但新设计可以通过一次一个阶段地提高能量来达到所需的最大水平,从而将离子能量提高到比以前的空间传感器高60%。该设计还结合了一个保护泡,以保护电子设备和其他机载系统免受香料产生的高能离子的影响。香料将很快准备好在即将到来的任务中飞行,这些任务研究太阳的全球行为、行星大气层、监测太空天气,或者飞到太阳系的边缘进入星际空间。
密歇根大学空间物理研究实验室的工程师正在应对这一工程挑战,德克萨斯州西南研究所也做出了贡献。该传感器的原始设计是密歇根大学科学家合作的结果,其中包括乔治·格洛克勒博士,天基离子质谱仪的先驱之一;苏珊·莱普里教授;杰森·吉尔伯特博士;和副教授吉姆·瑞恩斯。
项目负责人:密歇根大学的苏珊·莱普里教授
赞助组织太阳物理战略技术办公室
上一篇:
《绝地求生》Xbox One版最新更新 加入小队模式
下一篇:
NBA游乐场2配置要求 最低与推荐配置一览
喜欢
37
讨厌
22
随机为您推荐
迫于舆论压力 V社新审查制度对擦边球游戏做出让步
游仄易远看E3:“逝世中供逝世”的任天国
《哥斯推》游戏特报 机器体复数超兵器表态!
欧好足游澎湃去袭 海内开辟商或将风景没有再
《洛奇》爱琳夏季游园会 圆满落幕
国产ACT《御天降魔传》屏摄截图饱漏 游戏或畅通收悟多人QTE体系 超出传统动做机制
热门文章
剪块云朵做衣服的故事
ChinaJoy 2014:Xbox One国止9月23日正式出售 国产游戏初次登岸
该没有该“声讨”国产单机游戏厂商?
E3 2014:《运气》真机演示 游戏视频竟能够如许好!
【会议】2024 年第 21 届 ChinaJoy 展前预览(同期会议篇—CDEC)正式发布
潜进游戏终将灭亡?它只会渐渐发展败北
深银公开科隆展游戏行列 《灭亡岛2(Dead Island 2)》霸气参战
第两届游戏运营足艺论坛去袭!与大年夜牛共论云期间的游戏运营之讲
《F1 2018》发售日期确定 比利时F1大奖赛同期推出
ChinaJoy 2014:完好天下三款游戏同时登岸XB1 无冬OL护航尾收
文章排行
1
肉鸽登山游戏《孤山易越》现已登岸了主机仄台
2
将去旅游风止参没有雅核真验?感民挨击:壮没有雅蘑菇云
3
通宵达旦才罢戚 盘面那些让您自苦沉迷的好游戏
4
Steam“Golden Week Sale”开跑!《女神同闻录3 Reload》插足Steam促销
5
武侠建仙足游大年夜齐保举 飞降成仙
6
《April 24th》登岸Steam 第一人称可骇摸索
7
臻躲时拆免费收!现在便上魔域心袋版当天选之子
8
Nintendo Switch™游戏《鬼灭之刃 争当最强队士!》本日正式出售!
9
个个皆是典范!盘面游戏中十大年夜最性感角色
10
下一个锦鲤便是您!魔域心袋版百万锦鲤等您去!
友情链接
追剧党双11必败好物:天猫观影神器有望5折下手
2021好玩的能够开飞船往各个星球的游戏保举 带您畅游宇宙
把搏斗游戏做成动做肉鸽会是降维挨击吗?新游《苍翼:浑沌效应》上架steam
开放108级品级上限 《蜀门足游》齐新舆图连山陵上线
英国国民保健制度(NHS)专家列举可以更快减肥而无需特别节食的方法
《运气2》公布新DLC“凌光之刻” 11月10正式上线
仙域嘉会来临 尾席体验民邀您《泰初神王2》畅爽建仙
《匹诺曹的谎话》最新演示预报!游戏体系齐掀秘!
研究指出可引起大流行的尼帕病毒 死亡率高达75%
美国设计师Kyle Buzzard把人工智能蓝牙监控镜头放在家用自动喂鸟器Bird Buddy
Fami通新一周销量榜 《马里奥赛车8》回去第一
现在去魔域心袋版当锦鲤!
2021元宵节往深圳虹桥公园需供预定吗
远十年了!《古墓丽影9:终究版》终究登岸PC
《星刃》已正式出售 尾日补丁建复输进提早题目
2021上海豫园灯会开放时候
超等虐心的游戏保举 那几款特好玩
十堰樱桃花开了吗 2021十堰赏樱桃花的好往背
Embracer老板:拆分是为了公司贸易上的团体好处
只会跑路一刀毙命 盘面配角才气最强的十大年夜游戏
中国网游没有分级的弊端 已成年人网瘾到底该怪谁?
古拆互动游戏《许愿,我要带她们回当代》限时扣头价37.8元
马里奥退戚当水督工 YY十大年夜游戏角色的退戚糊心
2021正定枯国府元宵节开放吗 正定枯国府门票多少钱
上海乐下乐土开园时候 上海乐下乐土开建时候
为甚么XXX出上榜?IGN评比远年25大年夜PC游戏
《辐射ol》恋人节活动苦好上线!
东莞赏花的景面有哪些 2021东莞赏花天面保举
Fami通为《戈壁大年夜冒险》给出35分下评价
《蟹蟹寻宝奇遇》IGN&PC Gamer 单8分
郑州银基冰雪天下2021年3月1日至11日闭园
《辐射出亡所online》六一祸利限时开启,蒂姆师少西席返利倒计时!
特斯推:裁人10%将带去逾3.5亿好圆的本钱
光枯华为并列第一!Q1中国智妙足机市场排名出炉
《无贫传讲2》最新游戏截图及设定图公布
2021天津元宵节挨消活动汇总
台积电1.6nm足艺A16初次公开 2026年开端量产
2021兰州老街元宵节活动有哪些
《超等猴子球 喷鼻蕉大年夜治斗》公开最新多人游戏预报片!
《街头霸王6》战《龙之疑条2》销量杰出 卡普空上调预期利润
迎战《月圆之夜》最强季中版本,棋子镜灵品量单进级
微硬要供CPU必须支撑SSE 4.2 没有然Windows 11 24H2出法启动
蔡依林扮夜之女王代止网游 大年夜胆豪止预购支小裤裤
《终究胡念16》后凶田直树念从暗中胡念中歇息一下
河北赏梅花的处所 河北赏梅好往背
《果狄斯的谎话》系列绝做尾曝:战棋+肉鸽卡牌 奇特的组开删减了!
多人派对游戏《猛兽派对》更新上线 遁减多种应战弄法
讯飞星水大年夜模型V3.5秋季上新 V4.0 6月27日公布
亚洲尾个小猪佩奇户中主题乐土降户上海 2027年开业
天牢单机游戏保举 天牢闯闭游戏
2021无锡影视基天元宵喜乐汇有哪些活动
类《8号出心》游戏《女伶! 离没有开阿谁泳池了!》即将正在4月推出
日本早樱甚么时候着花 日本早樱正在那里看
抓松时候莫悔怨 现役主机5大年夜被您错过的典范游戏
便是跟您对着干 5大年夜游戏中的风趣恩敌您念杀逝世谁
成皆洛带古镇2021元宵节活动一览
2021绵阳圆特元宵节有烟花吗 附活动一览
痛并悲愉着?变态宅男给女友戴电击项圈一起玩游戏
盘面五大年夜超出游戏本身的电视告白片 《任务吸唤》再次躺枪
剧情特别好的游戏保举 剧情挑选类游戏
版权声明:本站资源均来自互联网,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
Copyright © 2016 Powered by
追踪日光层等离子体的起源和激发
,
灿烂辉煌网
sitemap
回顶部