REX(New Horizons)
REX (New Horizons)REX 또는 라디오 과학 실험은 2015년 플라이비 기간 동안 명왕성의 대기의 다양한 측면을 결정하기 위한 뉴 호라이즌스 우주 탐사선에 대한 실험이다.[1]이것은 플루토니아 대기의 압력과 온도 측정, 명왕성 및/또는 카론의 가능한 전리층 측정, 열 방출 온도를 기록하고, 카론과 명왕성의 보다 정확한 화음 길이를 측정하기 위한 몇 가지 목표를 가지고 고안된 실험이다.
그 목적을 달성하기 위해, 우주선이 명왕성을 지나갈 때, 지구가 있는 곳과 관련하여 왜소행성 뒤로 그것을 가져가는 길을 목표로 하고 있었고, 그 당시에는 플라이비 우주선에서 나오는 무선 신호들이 몸의 대기를 통과했고, 이러한 여러 가지 측면에서 판단할 수 있었다.[1]REX는 또한 이 임무의 일환으로 명왕성의 달 카론의 대기 상태를 측정하도록 설계되었다.[2]REX는 뉴호라이즌스 우주선에 탑재된 초경비성 발진기와 다양한 전자장치, 무선 하드웨어를 활용한다.[3]REX는 우주선의 X-밴드 무선 업링크를 이용한다.[4]
REX 하드웨어의 무게는 160g(0.16kg)이며 우주선 전력 소비량은 1.6와트다.[1]또한 다른 NH 하드웨어를 사용하며, REX의 전체적인 주요 하드웨어 구성요소는 다음과 같다.[4]
- 고음파 안테나
- 저소음 X밴드 수신기
- 초경가성 발진기
측정을 위해, REX는 지구의 깊은 우주 네트워크와 통신한다.[2]
관찰 목표:[4]
- 명왕성 대기의 온도 프로필
- 명왕성 대기의 압력 프로필
- 방사선 온도
- 중력 모멘트
- 전리층 구조
확장 미션
REX는 또한 486958 Arrokoth flyby를 포함한 명왕성 후 임무에 사용할 계획이다.[5]REX는 계획된 비행 중 카이퍼 벨트 본체의 열 측정에 사용된다.[5]REX는 카이퍼 벨트 지역의 우주 공간에서 전자의 양을 연구하는 데도 사용된다.[5]카이퍼 벨트는 명왕성과 단기간 혜성의 본거지인 지구-태양 거리 약 30~55AU(지구-태양 거리) 사이의 궤도를 선회하는 물체들의 고리로서, 수백만 개의 작은 얼음 물체는 아니더라도 수십만 개의 혜성으로 구성될 것으로 추정된다.[6]이 벨트는 1992년부터 발견되었으며, 2010년대 후반부터 이 벨트를 통과하고 있는 뉴 호라이즌스 미션에 의해 더 자세히 연구될 수 있다.[7]
명왕성 유람선 이후 동안, REX는 보통 지구와 우주선 사이의 태양 바람의 전자 밀도를 측정하기 위해 매달 켜진다.[8]2015년 뉴호라이즌스가 명왕성 옆을 날았을 때는 태양으로부터 약 32.9AU, 2019년 새해 첫날에는 약 43.6AU의 아르로코트 플라이비였다.[9][10]
Arrokoth Flyby의 타이밍은 부분적으로 REX 실험의 사용을 돕기 위해 조정되었고, 특히 이 실험에는 지구상의 더 많은 레이더 접시가 사용될 수 있도록 특별히 그 시간을 조정했다.[11]
REX의 데이터
REX 전파 신비 데이터를 사용해 2017년 논문에서 명왕성의 지름이 2376.6±3.2km인 것으로 밝혀졌다.[12]
참고 항목
- 중력 과학 (주노) (무전기 및 시간을 사용하는 주노 목성 궤도선에 탑승한 실험)
- 마리너 4(방사선 실험으로 1960년대 화성에 대한 보다 정확한 대기 조건을 알아내는 데 도움이 되었다)
참조
- ^ a b c Tyler, G. L.; Linscott, I. R.; Bird, M. K.; Hinson, D. P.; Strobel, D. F.; Pätzold, M.; Summers, M. E.; Sivaramakrishnan, K. (2008-02-21). "The New Horizons Radio Science Experiment (REX)" (PDF). Space Science Reviews. 140 (1–4): 217–259. Bibcode:2008SSRv..140..217T. doi:10.1007/s11214-007-9302-3. ISSN 0038-6308. S2CID 120843039.
- ^ a b Linscott, I.; Hinson, D. P.; Bird, M. K.; Stern, A.; Weaver, H. A.; Olkin, C.; Young, L. A.; Ennico Smith, K. (2015). "The New Horizons Radio Science Experiment: Performance and Measurements of Pluto's Atmospheric Structure, Surface Pressure, and Surface Temperature". AGU Fall Meeting Abstracts. 2015: P54A–05. Bibcode:2015AGUFM.P54A..05L.
- ^ DeBoy, C. C.; Haskins, C. B.; Brown, T. A.; Schluze, R. C.; Bernacik, M. A.; Jensen, J. R.; Millard, W.; Duven, D.; Hills, S. (March 2004). The RF telecommunications system for the New Horizons mission to Pluto. IEEE Aerospace Conference. doi:10.1109/AERO.2004.1367922.
- ^ a b c Linscott, I. R.; Bird, M. K.; Hinson, D. P.; Pätzold, M.; Tyler, G. L. (2011). The Radioscience Experiment on New Horizons. IEEE Conference. doi:10.1109/URSIGASS.2011.6051216. S2CID 38104601.
- ^ a b c Stern, S. A.; Weaver, H. A.; Spencer, J. R.; Elliott, H. A.; the New Horizons Team (2018). "The New Horizons Kuiper Belt Extended Mission". Space Science Reviews. 214 (4): 77. arXiv:1806.08393. Bibcode:2018SSRv..214...77S. doi:10.1007/s11214-018-0507-4. S2CID 119506499.
- ^ "Kuiper Belt". Solar System Exploration: NASA Science. Retrieved 2018-10-26.
- ^ "The PI's Perspective: Why Didn't Voyager Explore the Kuiper Belt? – Pluto New Horizons". blogs.nasa.gov. Retrieved 2018-10-26.
- ^ "Kuiper Belt". NASA.
- ^ Bagenal, F.; Delamere, P. A.; Elliott, H. A.; Hill, M. E.; Lisse, C. M.; McComas, D. J.; McNutt Jr, R. L.; Richardson, J. D.; Smith, C. W.; Strobel, D. F. (2015). "Solar wind at 33 AU: Setting bounds on the Pluto interaction for New Horizons". Journal of Geophysical Research: Planets. 120 (9): 1497–1511. arXiv:1509.04660. Bibcode:2015JGRE..120.1497B. doi:10.1002/2015JE004880. S2CID 118518239.
- ^ "New Horizons". pluto.jhuapl.edu. Retrieved 2018-10-26.
- ^ "New Horizons prepares for encounter with 2014 MU69". www.planetary.org. Retrieved 2018-11-07.
- ^ Nimmo, Francis; et al. (2017). "Mean radius and shape of Pluto and Charon from New Horizons images". Icarus. 287: 12–29. arXiv:1603.00821. Bibcode:2017Icar..287...12N. doi:10.1016/j.icarus.2016.06.027. S2CID 44935431.