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ідея - 地球物理學 - # OSIRIS-REx 太空探測器返回艙的地球再入

OSIRIS-REx 太空探測器返回艙的地球再入引發的地球物理觀測


Основні поняття
本文報告了 2023 年 9 月 24 日 OSIRIS-REx 太空探測器返回艙再入地球大氣層時的地球物理觀測結果。這是有史以來最大規模的地球物理觀測活動,涉及來自 16 個機構的研究人員,部署了超過 400 個地面傳感器,包括次聲波、地震、分布式聲學感測(DAS)和 GPS 技術。此外,還發射了配備次聲波傳感器的氣球,以捕捉高空信號。這次觀測活動產生了大量寶貴的數據,預計將推動未來多年的科學研究。
Анотація

本文報告了 2023 年 9 月 24 日 OSIRIS-REx 太空探測器返回艙再入地球大氣層時的地球物理觀測結果。

  1. 背景介紹
  • 地球物理觀測太空物體進入行星大氣層和表面的重要性
  • 過去幾次太空探測器返回艙再入地球大氣層的觀測情況
  • 本次 OSIRIS-REx 返回艙再入的特點
  1. 觀測計劃的設計
  • 選擇最佳觀測點的考量因素
  • 包括成本、儀器協同、環境影響等在內的多方面因素
  1. 地理位置和機構參與
  • 西部地區(內華達州尤里卡)、東部地區(猶他州-內華達州)和遠距離地區的觀測站部署
  • 16 個機構參與,包括國家實驗室、大學和私營公司
  1. 儀器部署和觀測
  • 部署的各類儀器包括次聲波、地震、分布式聲學感測和 GPS
  • 地面觀測和氣球觀測的協同
  1. 初步結果
  • 幾乎所有儀器都成功檢測到信號
  • 信號特徵有助於改進入射和傳播模型,並增進對大氣動力學和衝擊現象的理解
  1. 結論和未來工作
  • 這次觀測活動的成功為未來類似的太空探測任務和地球觀測活動提供了寶貴的經驗
  • 收集的數據集將推動相關領域的研究
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Статистика
"OSIRIS-REx 返回艙在大氣層中達到的最高馬赫數為 45.6,出現在 95 公里高度。" "OSIRIS-REx 返回艙在 54.5 公里高度達到最大動壓,此時動壓約為最大值的 66%。" "OSIRIS-REx 返回艙在 62.1 公里高度達到最大加熱率,此時加熱率約為最大值的 69%。"
Цитати
"這次觀測活動產生了大量寶貴的數據,預計將推動未來多年的科學研究。" "這次觀測活動的成功為未來類似的太空探測任務和地球觀測活動提供了寶貴的經驗。"

Ключові висновки, отримані з

by Eliz... о arxiv.org 10-01-2024

https://arxiv.org/pdf/2407.02420.pdf
Geophysical Observations of the 24 September 2023 OSIRIS-REx Sample Return Capsule Re-Entry

Глибші Запити

如何利用這次觀測活動收集的數據,進一步提高對大氣動力學和衝擊現象的理解?

這次觀測活動所收集的數據將對大氣動力學和衝擊現象的理解提供重要的貢獻。首先,通過多模態的觀測,包括次聲波、地震波、分佈式聲學感測(DAS)和全球定位系統(GPS),研究人員能夠獲得關於OSIRIS-REx返回艙再入過程中產生的衝擊波的詳細信息。這些數據將幫助科學家分析衝擊波的形成、傳播和衰減過程,進而揭示大氣層中不同高度的動力學特徵。 其次,這些數據將有助於改進現有的進入和傳播模型,特別是在高超音速再入的情況下。透過對衝擊波與大氣層相互作用的深入研究,科學家可以更好地理解氣流的變化、聲速的變化以及這些因素如何影響衝擊波的特性。此外,這次觀測活動的成功將為未來的地球物理觀測提供寶貴的經驗,特別是在設計和執行大規模觀測活動時,如何選擇最佳的觀測地點和儀器配置。

如果 OSIRIS-REx 返回艙在再入過程中發生意外,這次觀測活動的數據對於事故調查會有什麼貢獻?

如果OSIRIS-REx返回艙在再入過程中發生意外,這次觀測活動所收集的數據將對事故調查提供關鍵的支持。首先,通過分析在再入過程中記錄的次聲波和地震波,研究人員可以重建返回艙的飛行路徑和再入過程中的動態行為,這對於理解事故發生的具體情況至關重要。 其次,這些數據將有助於識別事故的潛在原因。例如,通過比較正常再入過程中與事故過程中所記錄的衝擊波特徵,科學家可以發現異常的信號模式,這可能指示出結構失效或其他技術問題。此外,這次觀測活動的多模態數據將提供一個全面的視角,幫助調查人員評估事故對周圍環境的影響,並為未來的設計改進提供依據。

這次觀測活動的成功經驗,對於未來在其他行星上進行類似的地球物理觀測活動有什麼啟示?

這次觀測活動的成功經驗為未來在其他行星上進行類似的地球物理觀測活動提供了寶貴的啟示。首先,這次活動展示了多機構合作的重要性,通過整合來自不同機構的專業知識和資源,能夠有效地設計和執行大規模的觀測計劃。未來在其他行星的觀測活動中,這種跨學科的合作模式將是成功的關鍵。 其次,這次活動強調了選擇觀測地點和儀器配置的策略性。通過仔細分析地形、氣候和歷史數據,研究人員能夠選擇最佳的觀測位置,以最大化數據收集的成功率。這一策略在其他行星的觀測中同樣適用,特別是在面對不同的環境條件時。 最後,這次觀測活動的數據收集和分析方法將為未來的行星探測任務提供參考。特別是在高超音速再入和衝擊波研究方面,這些方法可以幫助科學家更好地理解行星大氣的動力學特徵,並為未來的探測任務提供重要的科學基礎。
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