
El Wide-Field Imager for Solar Probe ( WISPR ) es un instrumento de imágenes de la misión Parker Solar Probe al Sol , lanzada en agosto de 2018. [1] Los objetivos de imágenes incluyen imágenes de luz visible de la corona , el viento solar , los choques, las eyecciones solares, etc. [1] El desarrollo de WISPR fue dirigido por el Laboratorio de Investigación Naval de EE. UU . [2] La sonda solar Parker con WISPR a bordo fue lanzada por un Delta IV Heavy el 12 de agosto de 2018 desde Cabo Cañaveral , Florida. [3] WISPR tiene como objetivo aprovechar la proximidad de la nave espacial al Sol tomando imágenes de estilo coronógrafo de la corona solar y características como serpentinas coronales, penachos y eyecciones de masa . [4] Uno de los objetivos es comprender mejor la estructura de la corona solar cerca del Sol. [4]
El WISPR está diseñado para estudiar la densidad electrónica y la estructura de velocidad de la corona. [5] El campo de visión del instrumento está planificado para extenderse desde 13 a 108 grados desde el Sol, y no toma imágenes directas del Sol; el área de interés es un campo muy amplio que se extiende desde el Sol. [1]
WISPR incluye dos telescopios separados, cada uno con un sensor de imágenes CMOS reforzado con radiación con una resolución de 2048 × 1920 píxeles. [6] Los sensores CMOS son un tipo de detector de sensor de píxeles activos . [7]
La primera imagen de la luz de WISPR se publicó en septiembre de 2018. [8] En diciembre, se publicó una vista de la corona que incluía una serpentina coronal. [9]
En noviembre de 2018, se publicó un video de WIPSR que registraba el viento solar durante el primer paso cercano de la nave espacial al Sol. [10] Un científico del proyecto señaló: "Los datos que estamos viendo de los instrumentos de Parker Solar Probe nos muestran detalles sobre las estructuras y los procesos solares que nunca antes habíamos visto". [10]
Desarrollo
La luz difusa y el deflector para WISPR se modelaron durante el desarrollo del instrumento. [11] Dos casos conocidos en los que el material difuso causó problemas con las imágenes espaciales incluyen el Telescopio Infrarrojo (IRT) volado en la misión Space Shuttle Spacelab -2, en el que un trozo de aislamiento de mylar se desprendió y flotó en la línea de visión del telescopio corrompiendo los datos. [12] Esto fue en el STS-51-F en el año 1985. [12] Otro caso fue en la década de 2010 en la nave espacial Gaia para la que se identificó algo de luz difusa proveniente de fibras del parasol, que sobresalían más allá de los bordes del escudo. [13]
Galería
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Imagen de la primera luz del WISPR. La parte derecha de la imagen es del telescopio interior del WISPR, que tiene un campo de visión de 40 grados y comienza a 58,5 grados del centro del Sol. La parte izquierda es del telescopio exterior, que tiene un campo de visión de 58 grados y termina a unos 160 grados del Sol. [8]
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La imagen del instrumento WISPR de la sonda del 25 de septiembre de 2018 muestra la Tierra, la esfera brillante cerca del centro del panel de la derecha. La marca alargada hacia la parte inferior del panel es un reflejo de la lente del instrumento WISPR [14]
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La fotografía del WISPR muestra una serpentina coronal, vista sobre el extremo este del Sol el 8 de noviembre de 2018, a la 1:12 am EST. La fina estructura de la serpentina es muy clara, con al menos dos rayos visibles. La sonda solar Parker estaba a unos 16,9 millones de millas de la superficie del Sol cuando se tomó esta imagen. El objeto brillante cerca del centro de la imagen es Mercurio, y las manchas oscuras son el resultado de la corrección de fondo. [9]
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Cuando la sonda solar Parker estaba realizando su aproximación más cercana al Sol el 7 de junio de 2020, WISPR capturó los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno en su campo de visión [15].
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Fotografía tomada por la sonda durante su segundo sobrevuelo de Venus , julio de 2020
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Cuando la sonda solar Parker sobrevoló Venus en su cuarto paso, su instrumento WISPR capturó estas imágenes, que muestran la superficie nocturna del planeta [16].
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Cuando la sonda pasó por la corona del Sol a principios de 2021, pasó junto a estructuras llamadas serpentinas coronales.
Véase también
Referencias
- ^ abc "Observando la Corona con WISPR en la sonda solar Parker". NASA/Goddard Media Studios. 16 de abril de 2018. Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
- ^ "Los telescopios de imágenes solares del NRL vuelan en la sonda solar Parker de la NASA". Marina de los EE. UU. 10 de agosto de 2018. NNS180810-19 . Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
- ^ Brown, Geoffrey; Brown, Dwayne; Fox, Karen (12 de agosto de 2018). «Parker Solar Probe Launches on Historic Journey to Touch the Sun» (La sonda solar Parker se lanza en un viaje histórico para tocar el Sol). Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins . Consultado el 13 de agosto de 2018 .
- ^ ab "Los telescopios de imágenes solares del NRL vuelan en la sonda solar Parker de la NASA". Marina de los EE. UU./Laboratorio de Investigación Naval. 10 de agosto de 2018. NNS180810-19 . Consultado el 7 de octubre de 2018 .
- ^ "Cámara de imágenes de campo amplio para Solar Probe Plus (WISPR)". Marina de los EE. UU./Laboratorio de investigación naval . Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
- ^ "Cámara de imágenes de campo amplio para sonda solar (WISPR)". SRI International . Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
- ^ Garner, Rob, ed. (12 de julio de 2018). "Parker Solar Probe Instruments". NASA . Consultado el 7 de octubre de 2018 .
- ^ ab Frazier, Sarah; Surowiec, Justyna (19 de septiembre de 2018). "Datos de la primera luz de la sonda solar Parker". Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins . Consultado el 22 de septiembre de 2018 .
- ^ ab "Preparación para el descubrimiento con la sonda solar Parker de la NASA". Sonda solar Parker . Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins . Consultado el 23 de diciembre de 2018 .
- ^ ab Garner, Rob (12 de agosto de 2019). "Un año, dos viajes alrededor del Sol para la sonda solar Parker de la NASA". NASA . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Hellin, M.-L.; Mazy, E.; Marcotte, S.; Stockman, Y.; Korendyke, C.; Thernisien, A. (25 de septiembre de 2017). "Prueba de luz difusa del modelo de desarrollo de deflector WISPR". En Sodnik, Zoran; Cugny, Bruno; Karafolas, Nikos (eds.). Conferencia internacional sobre óptica espacial — ICSO 2016 . Vol. 10562. SPIE. págs. 1420– 1428. Código Bibliográfico :2017SPIE10562E..4VH. doi : 10.1117/12.2296104 . ISBN : 978-0-822-2-2017 9781510616134.
- ^ ab Kent, SM; Mink, D.; Fazio, G.; Koch, D.; Melnick, G.; Tardiff, A.; Maxson, C. (1 de febrero de 1992). "Estructura galáctica del telescopio infrarrojo Spacelab. I. Mapa de 2,4 micrones". The Astrophysical Journal Supplement Series . 78 : 403. Bibcode :1992ApJS...78..403K. doi :10.1086/191633 . Consultado el 29 de abril de 2022 .
- ^ "20141217 Estado del análisis de la luz difusa de Gaia - Gaia - Cosmos". www.cosmos.esa.int .
- ^ Garner, Rob (22 de octubre de 2018). "Parker Solar Probe Looks Back at Home". NASA . Consultado el 29 de abril de 2022 .
- ^ Buckley, Mike. "La sonda solar Parker captura un retrato planetario". Sonda solar Parker . Johns Hopkins APL . Consultado el 29 de abril de 2022 .
- ^ Hatfield, Miles (9 de febrero de 2022). «La sonda solar Parker captura imágenes de la superficie de Venus en luz visible». NASA . Consultado el 29 de abril de 2022 .
Enlaces externos
- Observando la corona con WISPR en la sonda solar Parker (16 de abril de 2018)