Описание

Solar Orbiter (SolO) это космический аппарат фундаментальных космических исследований, который предназначен для наблюдения за Солнцем. Его конструктивные особенности обусловлены тем, что на своей орбите он будет находится в зоне где солнечный свет будет в тринадцать раз интенсивнее, чем на околоземной орбите. Также космический аппарат должен будет выдерживать мощные потоки частиц от солнечной атмосферы. В качестве основного результата работы спутника заявлена возможность получения четких изображений солнечных и околосолнечных явлений. Ширина полосы съемки аппарата будет составлять порядка 200 км.
Дизайн миссии. Профиль миссии Солнечного Орбитального аппарата был разработан с условием нахождения аппарата на Солнечной орбите с апогеем 0.28. Данное расположение аппарата позволит обеспечить наблюдение за полярными областями звезды. Также это позволит уменьшить угловую скорость аппарата, что позволит улучшить качество съемки. Выведение на целевую орбиту планируется при помощи осуществления гравитационного маневра при помощи Венеры.

Научные цели работы солнечного орбитального аппарата состоят в:

  • определении свойств и динамики плазмы, полей и частиц в околосолнечной гелиосфере;
  • изучении намагниченности атмосферы Солнца;
  • выявлении связей между активностью на поверхности Солнца и результатами эволюции солнечной короны и внутренней гелиосферы;
  • наблюдении и характеризовании полярных областей Солнца и Экваториальной короны с высокой широты.

Платформа космического аппарата оснащена системами стабилизации, которая  которые позволяют решать задачи дистанционного зондирования Солнца. В этой связи он способен изменять свою ориентацию по трем осям. В качестве основной двигательной установки спутник задействует химический двигатель. Для защиты от Солнца аппарат использует специально разработанные тепловой щит, который, однако, имеет отверстия для работы инструментов (щит будет нагреваться до 500 градусов по Цельсию, но обеспечивать температурный режим работы полезной нагрузки на уровне около 50 градусов). Масса полезной нагрузки спутника составляет 180 кг (при общей массе аппарата около 1800 кг).

Научная нагрузка. Главные научно-исследовательские инструменты Солнечного Орбитального аппарата должны быть представлены Европейским космическим агентством и НАСА. В настоящее время все конкурсы на производство элементов аппарата и сборку уже завершены. Полезной нагрузкой аппарата являются:

  • анализатор солнечного ветра - должен предоставить полную информацию о состоянии солнечной плазмы (протоны, электроны, тяжелые ионы и альфа частицы) на расстоянии 0.28-1.4 AU
  • детектор высокоэнергетических частиц -должен измерять параметры частиц в диапазоне от 100 MeV/n до 200 MeV/n
  • магнитометр - должен предоставить данные о магнитных полях в гелиосфере
  • измеритель радио и плазматических волн - должен измерить параметры магнитных и электрических полей. Отличительной особенностью прибора должна являться высокая скорость работы (до 20 раз в секунду).
  • Polarimetric and Helioseismic Imager  - должен предоставить данные о поверхности солнца, что должно обеспечить визуальное наблюдение магнитных линий.
  • спектрометр для измерения излучения лучей в Х диапазоне (от 4 до 150 Кэв).
  • коронограф - должен предоставить информацию о короне солнца в видимом диапазоне  с различными вариантами поляризации. Также прибор должен предоставить данные спектроскопии.
  • Solar Orbiter Heliospheric Imager - должен предоставить данные о прохождении солнечного ветра через магнитное поле Солнца.
  • ультрафиалетовый спектрограф - должен предоставить информацию о характеристиках плазмы в регионах на поверхности Солнца.

NORAD ID/Int'l Code
45167/2020-010A
Ракета-носитель
Дата запуска/сведения/статус
2020-02-10//Активен
Производство
European Space Agency
Группировка (серия)
Страна оператор/производитель
Оператор (владелец)
European Space Agency
Стоимость
Срок активного существования
Запланировано 7+3 года
Масса
1800 кг
Масса сухая
Масса нагрузки
180 кг
Габариты
2,5 × 3,0-3,1 × 2,5 m
Мощность
180 ватт
Тип (целевое назначение)
Космическая физика
Платформа
Разрешение
Полоса
Длины волн
видимый свет, ультрафиолет, X-лучи
Транспондеры
Пропускная способность
Емкость

Траектория

Динамика изменения апогея, км.

Динамика изменения перигея, км.

Динамика изменения наклонения, град.

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Сейчас

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Через сутки

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Через неделю