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极紫外探测器
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==简介==
EUV探测器是为研究 [[ 地球 ]][[ 等离子层 ]] 的冷等离子体而 [[ 设计 ]] 的。在地球等离子层中,He+离子的含量是最丰富的,典型的密度最大值是1000/cm³,占到了等离子体粒子数的20%。30.4nm的极紫外光是由于地球磁体中He+粒子的谐振散射所形成的,它是孤立于其他谱线且是其中最亮的一条谱线。1992年6月发射的天文卫星。1993年已完成极紫外波段的巡天计划,转而从事指定 [[ 天体 ]] 的观测。
==分类==
用于极紫外探测的多阳极探测器种类很多,目前比较成熟的 有MAMA 有[[MAMA 探测器 、WSZ ]]、[[WSZ 探测器 ]] 、 [[ 时间延迟探测器 ]] 、 [[ 交叉条纹探测器 ]] 等。
==任务目标=
任务目标包括使用几个不同频率范围的极 [[ 紫外线 ]] 观察:
*在极紫外线的波段对整个 [[ 天空 ]] 进行巡天的观测。*在两个单独的极紫线 [[ 频道 ]] 上做深入的全面调查。*对其它任务中发现的天体进行 [[ 光谱 ]] 观测。*观察极紫外线的来源,像是热的 [[ 白矮星 ]] 和 [[ 冕星 ]] 。*使用极紫外线的光谱研究 [[ 星际 ]] 介质的组成。*确定建造另一个更灵敏的极紫外线 [[ 望远镜 ]] 是否有利于进一步的观测。
==发展历史==
人类从 [[ 上世 纪80 纪]]80 年代就开始通过发射人造卫星的方式观测地球空间环境。1986年2月, [[ 欧洲空间局 ]] (ESA)确定了两个发射项目作为迎接“2000地平线计划”的第一块“基石”,其中一个是SOHO,它主要研究太阳和太阳高能粒子流;另一个是Cluster,主要研究地球磁层随太阳活动的快速变化,1995年12月2日,SOHO成功发射,并送回了关于太阳的大量数据。1992年 [[ 美国航空航天局 ]] (NASA)年发射的EUVE卫星是通过探测6--76nm的极紫外光来探测地球等离子体图像。2000年3月25日,美国IMAGE飞船在范定堡空军基地升空,并成功拍摄到地球等离子体的图像,这也是人类拍摄到的第一张全球等离子体的影像。 [[Category:320 天文學總論]]