Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Университетский-Татьяна-2

Из Википедии — свободной энциклопедии

Университетский-Татьяна-2
Производитель
Россия
ВНИИЭМ
Спутник Земли
Стартовая площадка
Россия
Байконур Пл. 31
Ракета-носитель Союз-2.1б 15000-002
Запуск 17 сентября 2009 15:55:07 UTC
COSPAR ID 2009-049D
SCN 35868
Технические характеристики
Масса общая: 90 кг
полезная нагрузка: 20 кг[1]
Мощность до 150 Вт[1]
Срок активного существования 1 год
Элементы орбиты
Тип орбиты околокруговая, близкая к солнечно-синхронной[1]
Наклонение 98,5°[2]
Период обращения 101,2[2]
Апоцентр 826,5 км[2]
Перицентр 821,2 км[2]
Целевая аппаратура
Скорость передачи до 100 МБайт/сутки[1]

Университетский-Татьяна-2 — космический аппарат (КА) для изучения очень энергичных вспышек, происходящих в верхних слоях атмосферы в ультрафиолетовом диапазоне (транзиентные световые явления). Спутник был изготовлен с участием МГУ и EWHA (Сеул)[источник не указан 2180 дней] корпорацией ВНИИЭМ.

Целевая аппаратура

Детектор ультрафиолетового и красного излучения

Детектор позволяет регистрировать свечение атмосферы Земли. Работает в ультрафиолетовом и красном диапазонах излучений. Блок состоит из двух фотодетекторов, один из них закрыт фильтром пропускающим излучение с длиной волны 300—400 нм, другой — 600—700 нм. После фильтров излучение попадает в фотоэлектронные умножители, далее полученный электрический сигнал усиливается и попадает на два 10-битовых АЦП с частотой дискретизации 100 кГц. Прибор работает только при прохождении спутником ночной стороны Земли.

Детектор флуктуаций потока заряженной компоненты

Регистрирует изменения потока заряженных космических частиц на орбите. Представляет собой сцинтилляционную пластину площадью 400 см², вдоль одной из граней расположен световод, собранное им излучение попадает в фотоэлектронный умножитель, а далее на АЦП с разрядностью 10 бит и частотой дискретизации 10 кГц.

Детектор изображения в ультрафиолетовом диапазоне

Телескоп «Т» регистрирует размер и форму пространственного распределения отдельных вспышек в ультрафиолетовом диапазоне, которые были зарегистрированы детекторами ультрафиолетового излучения и заряженной компоненты. Спектрометр «С» изучает их спектральный состав. Оба этих прибора объединены в единый прибор — MTEL.

Электронный спектрометр

Измеряет температуру, плотность и электрический потенциал электронной плазмы ионосферы и магнитного поля Земли.

Микроакселерометр

Измеряет флуктуации гравитационного поля Земли по траектории полёта.

Экспериментальная БЦВМ

Технологические испытания экспериментальной микро ЭВМ в условиях открытого космоса.

Запуск

Космический аппарат был запущен 17 сентября 2009 19:55 МСК с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» совместно с группой других космических аппаратов. В 20:04 разгонный блок с космическими аппаратами успешно отделился от 3-й ступени ракеты-носителя. В 20:45 космический аппарат отделился от разгонного блока на расчётной орбите.

Стабилизация положения аппарата в пространстве завершилась за 11 минут. Температурный режим пассивной системы терморегуляции установился за 6 витков. В последующее время была включена и успешно испытана целевая аппаратура спутника.[3]

Отказ системы ориентации и стабилизации

В феврале 2010 вышла из строя система ориентации и стабилизации спутника из-за чего научную программу пришлось прервать, отключив целевую аппаратуру.[4]

Результаты работы

Несмотря на то, что спутник проработал 4 месяца вместо 1 года, на нём был получен ряд неожиданных результатов о природе световых транзиентов в верхних слоях атмосферы. Оказалось, что серии последовательных вспышек могут происходить и в безоблачных районах. Распределение вспышек также оказалось необычным: мощные вспышки концентрируются, как и молнии во время гроз, над материками, однако слабые вспышки распределены равномерно над поверхностью Земли.[5]

Примечания

  1. 1 2 3 4 Татьяна-2. Лаборатория космических исследований / Ульяновский Государственный Университет. Дата обращения: 1 декабря 2014. Архивировано 19 января 2012 года.
  2. 1 2 3 4 TATIANA 2 Satellite details 2009-049D NORAD 35868 (англ.). n2yo.com. Дата обращения: 1 декабря 2014. Архивировано 27 ноября 2020 года.
  3. Пресс-служба ФГУП «НПП ВНИИЭМ». Микроспутник «Университетский-Татьяна-2»: месяц на орбите. Роскосмос (22 октября 2009). Дата обращения: 1 декабря 2014. Архивировано 4 марта 2016 года.
  4. Система ориентации вышла из строя на спутнике «Татьяна-2». РИА Новости (20 февраля 5012). Дата обращения: 1 декабря 2014.
  5. Спутник «Ломоносов» и космическая флотилия Московского университета. МГУ имени М. В. Ломоносова. Дата обращения: 1 декабря 2014. Архивировано 12 июля 2014 года.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 2 июня 2023 в 15:50.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).