JUICE航天器的紫外线光谱仪开始工作 成功收集第一批数据

JUICE航天器的紫外线光谱仪开始工作成功收集第一批数据在4月14日的发射之后,欧空局的木星冰冷卫星探测器(JUICE)航天器上由西南研究所领导的紫外线光谱仪(UVS)已经成功完成了它的初步调试。紫外光谱仪是美国宇航局为JUICE任务提供的三个仪器项目之一。该任务的科学目标侧重于木星及其系统,对该行星的大型海洋卫星进行多次飞越,特别强调调查木卫二作为一个潜在的宜居行星体。UVS是JUICE航天器的10个科学仪器和11项调查中的一个。该任务的总体目标是调查气态巨行星周围的潜在宜居世界,并将木星系统作为我们太阳系和其他地区的气态巨行星的原型进行研究。当它开始绕行41亿英里(66亿公里)、为期8年的木星系统之旅时,航天器一直忙于部署和启动其天线、吊杆、传感器和仪器,以检查和调试其所有重要的子系统。SwRI的UVS仪器是最新成功完成这项任务的仪器。由SwRI领导的欧空局木星冰月探测器(JUICE)上的紫外线光谱仪(UVS)在4月14日航天器发射后成功完成了初步调试。JUICE-UVS的这段数据显示了南部天空的一个切面,揭示了左侧靠近南部船底座的银河系中许多紫外线明亮的星星。右边的云状结构是附近的一个叫做大麦哲伦云的星系。资料来源:ESA/NASA/SwRI/P.Molyneux/M.Versteeg/S.Ferrell/T.Greathouse/M.戴维斯"我们的SwRI科学家团队前往德国达姆施塔特,对JUICE-UVS进行测试,"JUICE-UVS首席研究员RandyGladstone博士说。"6月20日,我们打开了UVS的光圈门,第一次从太空收集紫外线。不久之后,我们观测了一大片天空,以验证仪器的性能良好。"该团队对这些数据的一个部分进行了成像,因为该仪器扫描了银河系的一个切面。SwRI已经为其他航天器提供了紫外光谱仪,包括欧空局的罗塞塔彗星轨道飞行器,以及美国宇航局的冥王星新视野任务、绕月轨道上的月球勘测轨道飞行器任务和木星的朱诺任务。"JUICE-UVS是这个系列的第五个,它极大地受益于我们的团队从2011年发射的朱诺-UVS仪器中获得的设计经验,因为它涉及到在木星恶劣的辐射环境中运行,"UVS的项目经理StevenPersyn说。"我们建造的每一个连续的仪器都比它的前辈更有能力。"UVS的重量刚刚超过40磅,功率只有7.5瓦,比一个微波炉还要小,然而这个强大的仪器进入木星系统后将可以确定木星卫星大气中各种元素和分子的相对浓度。一个类似的仪器,Europa-UVS,将于2024年在美国宇航局的EuropaClipper上发射,它将选择更直的路线,在JUICE之前15个月到达木星系统,重点研究Europa的潜在可居住性。Europa-UVS的主要研究者和JUICE-UVS的副研究者KurtRetherford博士说:"我们会有两个UVS仪器在木星系统中大致同时进行测量,这将提供令人兴奋的互补性科学可能性。"在JUICE上,UVS将近距离观察伽利略卫星木卫二、木卫三和木卫四,所有这些卫星都被认为在其冰冷的表面下有液态水水。UVS将记录这些天体发射、透射和反射的紫外线,揭示其表面和脆弱大气层的组成,以及它们与木星及其巨大磁层的互动。其他的科学目标包括观察木星本身以及来自其火山卫星木卫一的气体,这些气体扩散到整个木星磁层。JUICE是欧空局2015-2025年宇宙愿景计划中的第一个大型任务。该航天器和科学仪器由来自15个欧洲国家、日本和美国的团队建造。SwRI的UVS仪器团队包括来自科罗拉多大学博尔德分校、SETI研究所、莱斯特大学(英国)、伦敦帝国学院(英国)、列日大学(比利时)、皇家理工学院(瑞典)和LaboratoireAtmosphères,Milieux,ObservationsSpatiales(法国)的其他科学家。美国宇航局马歇尔太空飞行中心的行星任务项目办公室负责监督UVS通过该机构的太阳系探索计划对欧空局的贡献。JUICE航天器是由空中客车防务和空间公司开发的。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369861.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369861.htm

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哈勃的紫外线之眼以全新的视角揭示木星的大红斑美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜揭示了木星的紫外线景象。图片来源:NASA、ESA和M.Wong(加州大学伯克利分校);处理:GladysKober(NASA/美国天主教大学):GladysKober(美国国家航空航天局/美国天主教大学)虽然人眼看到的风暴是红色的,但在这张紫外线图像中,它看起来更暗,因为高空的雾霾粒子会吸收这些波长的光线。由于颗粒大小、成分或高度的不同,带红色、波浪状的极地烟雾对这些光的吸收略少。创建这张紫外线图像所使用的数据是哈勃研究木星隐形超级风暴系统提案的一部分。研究人员计划利用哈勃数据绘制深水云图,以确定木星大气层中的三维云结构。哈勃对外行星的观测由来已久。从舒梅克-列维9号彗星撞击到研究木星风暴,哈勃长达数十年的职业生涯和独特的有利位置为天文学家提供了宝贵的数据,以绘制这颗动态行星的演变图。哈勃的紫外线观测能力使天文学家能够研究人眼无法看到的短波高能量光。紫外光揭示了迷人的宇宙现象,包括来自嵌入局部星系中最热、最年轻恒星的光;恒星之间物质的成分、密度和温度;以及星系的演变。这是一幅假彩色图像,因为人眼无法探测到紫外线。因此,可见光光谱中的颜色被分配给了每张使用不同紫外线滤光片拍摄的图像。在这种情况下,每种滤光片的指定颜色是蓝色蓝色:F225W;绿色:F275W;红色:F275W:F275W和红色:F343N。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1394921.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1394921.htm

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“紫外线眼睛”UVEX将在NASA的新任务中探索宇宙由Swift航天器拍摄的仙女座星系紫外线图像。即将推出的UVEX将能拍摄更详细的紫外线图像NASA/Swift/StefanImmler(GSFC)和ErinGrand(UMCP)说到望远镜,紫外线是光谱中被忽视的部分--大多数望远镜倾向于关注可见光和红外线波长,而这两种波长可以说有更多的看点。毕竟,大多数恒星的紫外线都不是很明显,但这并不意味着那里什么都没有。最热的天体都会放射出紫外线,包括接近生命开始和结束的恒星,以及超新星和中子星碰撞等高能事件。因此,UVEX有三大目标:首先,它将进行近紫外光和远紫外光的全天空巡天,绘制出比现有紫外地图更深入、更详细的紫外地图,这要归功于它的仪器比银河探索者(GALEX)上的仪器灵敏度高出50到100倍,银河探索者的前身曾在2003年至2013年间运行。其次,UVEX将善于发现温度高但质量和金属含量低的恒星和星系,这类恒星和星系很难被其他类型的光线探测到。最后,它还能在短时间内旋转,以调查瞬时事件,如恒星坍缩并引发超新星,或指向引力波信号源,查看是否有紫外线闪烁。UVEX任务已酝酿多年,但现在已被美国国家航空航天局选入其"探索者计划",击败了关注X射线的STAR-X等其他提案。UVEX预计于2030年发射,任务期限为两年,加上发射费用,价格约为3亿美元。一旦任务启动并正常运行,UVEX将提供独特的宇宙视角,与最近发射的欧几里德和詹姆斯-韦伯太空望远镜以及即将发射的维拉-C-鲁宾天文台和南希-格蕾丝-罗曼太空望远镜协同工作,所有这些望远镜都可以观测可见光和红外光。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418073.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418073.htm

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NASA正在热火朝天地组装欧罗巴Clipper航天器

NASA正在热火朝天地组装欧罗巴Clipper航天器EuropaClipper航天器将占据美国宇航局喷气推进实验室(JPL)的主要生产设施,因为它准备在2024年发射到木星的冰冷卫星Europa。美国宇航局欧罗巴Clipper航天器的核心已经在南加州JPL的航天器装配设施中占据了中心位置。该飞船的主体高10英尺(3米),宽5英尺(1.5米),在接下来的两年里,随着工程师和技术人员对飞船的组装,它将成为该设施的关注焦点。它计划于2024年10月发射到木星的卫星欧罗巴。科学家们相信,这个冰雪覆盖的卫星上有一个巨大的内部海洋,可能蕴藏着适合支持生命的条件。在近50次飞越欧罗巴的过程中,航天器的科学仪器套件将收集关于这颗卫星大气、表面和内部的数据。科学家们将利用这些信息来测量海洋的深度和盐度,冰壳的厚度,以及可能将地下水排入太空的潜在羽流。EuropaClipper的一些科学仪器已经完成,并将安装在航天器上。最近,被称为磁探测等离子体仪器的等离子体检测仪器和欧罗巴成像系统广角相机从马里兰州劳雷尔的约翰霍普金斯应用物理实验室(APL)运抵装配现场。此外,被称为E-THEMIS的热辐射成像仪器和紫外线光谱仪Europa-UVS已经安装在航天器上,这将支持许多仪器传感器,稳定它们以确保它们的方向正确。即将被安装的还有铝制电子设备外罩,它将保护里面的电子设备免受木星的强烈辐射。这些电子设备使欧罗巴快船的电脑能够与航天器的天线、科学仪器以及使它们保持活力的子系统进行通信。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1305625.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1305625.htm

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JUICE航天器正利用无线电波寻找液态水:从地球到木星的冰卫星

JUICE航天器正利用无线电波寻找液态水:从地球到木星的冰卫星欧空局的木星冰月探测器"Juice"将利用一套遥感、地球物理和现场仪器对这颗巨型气体行星及其三颗大型含海卫星--木卫三、木卫四和木卫三--进行详细观测。这项任务将确定这些卫星作为行星天体和可能的栖息地的特征,深入探索木星的复杂环境,并将更广泛的木星系统作为整个宇宙中气体巨行星的原型进行研究。资料来源:欧空局现在,这个仪器已经搭载在"JUICE"号航天器上,正在前往木星的冰质卫星木卫三的途中,而且还将搭载在今年晚些时候发射前往欧罗巴的"欧罗巴快船"号航天器上。我们有望从这些任务中了解到什么,以及如何利用透冰雷达进行未来的行星探索。罗马特雷大学的埃莱娜-佩蒂内利(ElenaPettinelli)博士在利用透冰雷达进行行星探测方面有着丰富的经验,她在最近举行的欧洲地球科学联盟大会EGU24上发表的演讲中深入探讨了这项技术的用途。佩蒂内利博士是在火星上发现冰川下稳定液态水体的团队成员之一,她将追溯冰穿透雷达在行星探测中的历史应用,然后深入探讨冰穿透雷达在液态水定位和定性方面的未来用途。科学家们希望利用冰穿透雷达来确定木卫二卫星冰面下水的深度和化学性质。佩蒂内利博士解释说,雷达的穿透深度与冰的盐度有关;盐度较高的冰会在更大程度上阻碍雷达的传输。她说:"根据无线电波的行为,我们或许能更好地判断出盐的分布情况,"她的团队随后通过实验室实验对其进行了地面实验。佩蒂内利博士说:"我们可以利用所有这些信息来加深我们对太阳系液态水分布的了解。附近天体中发现的水的数量比我们二三十年前想象的要多得多,使用这种技术来试图了解水可能在哪里,真的很有趣。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428561.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428561.htm

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研究发现吃葡萄可以防止紫外线对皮肤的伤害紫外线对皮肤的损害是由暴露在太阳或人工来源的紫外线辐射中引起的,紫外线辐射可导致各种皮肤问题,包括晒伤、过早老化和皮肤癌。这项新研究加强了以前在这个领域的研究。在这项针对29名人类志愿者的调查中,研究人员检查了连续14天食用整个葡萄粉-相当于每天2/4杯葡萄对紫外线造成的光损伤的影响。通过确定24小时后诱发可见发红的紫外线辐射的阈值剂量--最小红斑剂量(MED),测量了受试者在食用葡萄前后两周的皮肤对紫外线的反应。此外,还对肠道微生物组、血液和尿液样本进行了代谢组学分析。最终,三分之一的受试者在食用葡萄后表现出抗紫外线能力,而且这些受试者与无反应者相比,在微生物组和代谢组方面表现出明显差异。值得注意的是,同样的三种尿液代谢物在抗紫外线组中受到抑制。特别是一种代谢物(2'-脱氧核糖)是减少光损伤的有力指标,并表明与个性化医疗有关的独特的基因谱。此外,三个抗紫外线的受试者表现出持久的反应,在恢复到不食用葡萄的情况下,再过四个星期,紫外线保护仍然存在。这项工作表明,一部分人在食用葡萄后能够抵御晒伤,而且肠道-皮肤轴与抗紫外线之间存在着关联。每年有超过300万美国人受到皮肤癌的影响,这主要是由于暴露在阳光下的结果。据估计,每五个美国人中就有一个会在70岁之前患上皮肤癌。大多数皮肤癌病例与暴露在阳光下的紫外线辐射有关:大约90%的非黑色素瘤皮肤癌和86%的黑色素瘤。此外,估计90%的皮肤老化是由太阳引起的。约翰-佩祖托(JohnPezzuto)--该论文的主要作者,马萨诸塞州斯普林菲尔德的西新英格兰大学的教授和院长指出:"'让你的食物成为你的药物,药物成为你的食物'可以追溯到希波克拉底时代。现在,在2500年后,正如这项用膳食葡萄进行的人类研究所体现的那样,我们仍然在学习这句话的现实意义。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340543.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340543.htm

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