提升航天器抗太陽風(fēng)暴能力
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左圖為NASAMMS任務(wù)觀測(cè)數(shù)據(jù),類似于志愿者參與空間傘項(xiàng)目時(shí)所看到的內(nèi)容。圖片來源:NASA約翰斯霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室
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它起源于太陽大氣層中磁能的突然釋放,當(dāng)磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)失穩(wěn)并重新連接時(shí),會(huì)將巨大能量轉(zhuǎn)化為粒子動(dòng)能和輻射能量,形成向外傳播的空間天氣事件。
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太陽風(fēng)暴包含三種主要成分:增強(qiáng)的極紫外和X射線輻射、高能太陽質(zhì)子流,以及由日冕物質(zhì)拋射引發(fā)的高速等離子體云。
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這些帶電粒子和擾動(dòng)磁場(chǎng)在抵達(dá)地球附近時(shí),會(huì)與地球磁層相互作用,引發(fā)地磁暴、電離層擾動(dòng)和輻射帶增強(qiáng)等空間環(huán)境變化。
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對(duì)航天器而言,太陽風(fēng)暴可能導(dǎo)致星載電子設(shè)備單粒子翻轉(zhuǎn)、太陽能帆板效率下降,甚至觸發(fā)保護(hù)性關(guān)機(jī),影響在軌任務(wù)連續(xù)性。
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地面長距離輸電系統(tǒng)、油氣管道和通信電纜也可能因地磁感應(yīng)電流而承受額外負(fù)荷,歷史上曾有數(shù)次區(qū)域性電網(wǎng)波動(dòng)與此類事件相關(guān)。
導(dǎo)航與通信系統(tǒng),尤其是依賴電離層反射或穿透的高頻無線電、衛(wèi)星定位信號(hào),在強(qiáng)太陽風(fēng)暴期間可能出現(xiàn)延遲、衰減或短暫中斷。
盡管太陽風(fēng)暴無法人為控制,但通過太陽觀測(cè)衛(wèi)星和空間天氣預(yù)報(bào)模型,科學(xué)家已能提前數(shù)小時(shí)至數(shù)天預(yù)警其潛在影響,為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行提供緩沖時(shí)間。
BY: Andrew Paul
FY: AI
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參考資料
1.WJ百科全書
2.天文學(xué)名詞
3.原文來自: https://www.popsci.com/science/help-nasa-prepare-solar-storm/
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