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最大的任务有史以来的阳光

esa.

太阳是地球最接近的恒星邻居。它提供了能量,允许在我们的地球上存在生命,但能源以成本为代价;太阳具有可变的环境,包括太阳耀斑,带电粒子的冠状大量喷射 太阳风

重要的是,科学家们要更好地了解太阳在日常行为的情况下,因为从它发出的辐射可以影响太空中的宇航员或卫星。 

以下是一些学习太阳的最令人难忘的任务。

创世纪 2001 to 2004

美国宇航局

创世纪是捕获太阳风的样品的第一宇宙飞船,或从我们的太阳散发出来的恒定的颗粒流。航天器在 - 天文空间站的重力稳定地区进行了三年的取样圆形—被称为拉格朗日1—在回到地球之前。不幸的是,宇宙飞船在降落伞没有部署后,这是一个坚硬的着陆, 据美国宇航局说,但一些样本确实生存了。 “研究人员已经发现了证据表明,可能由不同的太阳星云材料形成的地球比产生太阳的地球,”美国宇航局说。

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太阳能和光星观测所(SOHO) 1995 to present

美国宇航局

SOHO是欧洲航天局(ESA)和美国宇航局研究太阳的合作,从其核心向太阳风观察一下。它于1995年12月2日推出,为原始三年任务,但由于其持续成功,其终身已延长了几次。其中一些主要观察包括在两个11年的太阳循环中研究太阳,回馈有关太阳结构的信息,帮助科学家更好地预测太阳能爆发, 根据ESA.

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过渡区域和冠状探险者(追踪) 1998 to 2010

美国宇航局

痕迹主要目标是更好地了解磁场和血浆(过热气体)在太阳环境中的作用。宇宙飞船帮助科学家更好地了解了“上层太阳能大气的几何和动态” 美国宇航局说道,这有助于科学家了解热门外层大气的性质,称为Corona。追踪也是在整个太阳循环期间研究太阳的第一个任务。

尤利西斯 1990 to 2009

美国宇航局

尤利西斯是NASA和ESA之间的联合使命,旨在看看幽光圈,这是太阳的影响下的 - 天文空间站的一部分。在木星使用重力辅助,尤利西斯在其杆子上徘徊了18年。 “探头首次揭示了半乳扁宇宙辐射的三维特征,太阳风暴和太阳风中产生的能量粒子,” 美国宇航局说道.

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Yohkoh. 1991 to 2001

雅克

Yohkoh. (又称太阳能A)是日本航天科学研究所的日本LED航天器,是日本 - 天文空间站机构的前名称。地球轨道航天器在X射线和光谱法中成像。其中一些发现包括:太阳耀斑是由太阳磁场中的事件引起的“磁性重新连接现象”,并且太阳能电晕可以动态地改变其刻度, 根据日本航空航天勘探机构 (JAXA).

太阳能最大代表团(1980-1989)

美国宇航局

太阳能最大特派团旨在研究其11年太阳循环高度的阳光,当太阳耀斑和冠状大气喷射(CMES)往往是最常见的时。它于1980年2月14日推出,并在1981年的故障短暂禁用, 据美国宇航局说。宇航员在船上的航天飞机挑战者于1984年4月为航天器提供服务,并将其再次自由地进行观察。然后,它继续其数据收集,直到1989年12月2日在地球氛围中燃烧。特派团发现太阳在太阳黑子周期最大值亮,也发现了几个太阳凝视彗星。

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hinode.(2006年至今)

雅克

日本 hinode. 卫星(也称为Solar-B)侧重于太阳能电晕,太阳的极热的高层氛围。科学家们不确定为何为什么电晕(数百万摄氏度或华氏度)比太阳的最低层更热,射击照片约为10,000°F(5,500℃)。科学家希望“改善对太阳能爆炸机制的理解,这反过来又会极大地帮助我们预测太阳能事件如何影响地球,” 根据日本航空航天勘探机构(JAXA)的说法.

太阳能关系天文台(立体声)(2006年至今)

美国宇航局

立体声 用两个宇宙飞船发射:立体声前进(在其轨道的地球前方的太阳轨道)和立体声落后(地球后面的太阳)。其成就包括显示CME的三维结构,并显示地球的重要和能量流动, 据美国宇航局说。特派团继续超越其设计寿命,尽管与“多个硬件异常”的“多个硬件异常”丢失了与立体声B的沟通,但由于“多个硬件异常”,但 据美国宇航局说。该机构简要介绍一下 听到了立体声b 再次在2016年,但很快就会失去联系,并没有从中听到。

太阳能动力学天文台(SDO)(2010年至今)

美国宇航局

SDO的主要目标是更好地了解太阳能活动。具体而言,它检查了太阳的磁场是如何结构和产生的,以及Sun的能量如何变为太阳风,充满活力粒子和太阳能辐照度(辐射能量通量)变化, 据美国宇航局说。 SDO的主要成就之一是生成图像,以帮助科学家查明磁场变化和太阳爆发的来源, 美国宇航局说 in an image caption.

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接口区域成像光谱仪(2013年至今)

美国宇航局

虹膜专注于太阳气氛的较低层次,这是一个称为界面区域的地区。探头拾取了太阳能材料如何移动过太阳的信息,以及该区域的温度。该地区将太阳能材料送入电晕和太阳风中,也落后于最大的紫外线辐射, 据美国宇航局说。 2016年,虹膜发现了这一点 太阳能“炸弹”的材料加热高层大气层,这可能有助于解释Corona如何变得如此热。

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