来源: 时间:2022-11-21 18:35:05
NASA将发射一对微型卫星,这些卫星将研究军事和航空通信以及GpS信号在通过地球高层大气时如何失真。
双E-TBEx cubeats-增强型串联信标实验的缩写-计划在美国国防部的太空测试计划-2发射的6月24日上发射,以及总共24颗卫星。
E-TBEx立方体卫星关注无线电信号如何被该区域称为电离层的结构化气泡失真。特别是在赤道上有问题,这些失真会干扰军事和航空通信以及GpS信号。
我们越能了解这些泡沫是如何演变的,我们就越能缓解这些问题 -- 但现在,科学家们无法预测这些泡沫何时形成,或者它们将如何随着时间的推移而变化。
“这些气泡很难从地面上研究,” E-TBEx任务的有效载荷项目经理Rick Doe说。“如果你看到气泡开始形成,它们就会移动。我们正在研究这些特征的演变,然后它们开始扭曲通过电离层的无线电波,以更好地理解潜在的物理学,“Doe说。
电离层是地球高层大气中粒子被电离的部分-这意味着它们被分离成正负粒子的海洋,称为等离子体。电离层的等离子体与中性气体混合在一起,就像我们呼吸的空气一样,因此地球的高层大气以及在那里形成的气泡会对复杂的因素做出反应。
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由于其粒子具有电荷,因此该区域中的等离子体会响应电场和磁场。这使得电离层对空间天气做出反应: 空间条件,包括不断变化的电场和磁场,通常受到太阳活动的影响。
科学家还认为,由大型风暴系统发射的压力波可以传播到高层大气中,从而产生影响气泡移动和变化的风。这意味着电离层和气泡是由地面天气和太空天气塑造的。
E-TBEx立方体卫星以三个频率 (接近通信和GpS卫星使用的频率) 向地面接收站发送无线电信标信号,此时科学家可以检测信号相位或幅度的微小变化。
然后可以将这些破坏映射回它们经过的电离层区域,从而为科学家提供有关这些气泡如何形成和演化的信息。
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Doe说: “所有信号都是在同一时间产生的-具有相同的相位-因此您可以分辨出它们在通过气泡时是如何失真的。”他说: “然后,通过观察变形,您可以返回有关气泡中粗糙度和密度的信息。”
由双立方体卫星产生的数据得到了NOAA的六颗COSMIC-2卫星上类似的信标的补充。像E-TBEx立方体卫星一样,COSMIC-2信标以三种频率向地面接收站发送信号-与E-TBEx使用的频率略有不同。
所有八颗卫星的测量结果相结合,将使科学家有机会同时从多个角度研究其中一些气泡。
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