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UARS
UARS
Forschungssatellit für die obere Atmosphäre (UARS)
ZielBeobachtung der Erde
OrganisationNASA
Erscheinungsdatum12. September1991
Datum zurück in Atmosphäre23. September2011 (geplanter Absturz)
Gestartet mitSpace Shuttle Entdeckung
RaumhafenKennedy Space Center Startkomplex 39A
Andere NamenFlugnummer STS-48

Missionsdauer bis 15. Dezember2005

Physische Daten
Masse5900 kg
Jobdetails
Zeitspanne95,9 Minuten
Exzentrizität
Neigung56,97999954223633°°
Perigäum574,0 km
Höhepunkt575,0 km
Instrumente
CLAES
ISAMS
MLS
HALO
HRDI
WINDI
SUSIMI
SONNENWENDE
PEM
ACRIM II
Portal  Portalsymbol  Astronomie

Das Forschungssatellit für die obere Atmosphäre (UARS) ist ein Erdbeobachtungsobservatorium aus dem Weltraum zur Erforschung der Atmosphäre und des Ozonschicht bestimmtes.

Der künstliche Satellit von wurde in 1991 per Flug ins All geschossen STS-48Space Shuttle EntdeckungDie Mission war für einen Zeitraum von drei Jahren geplant, aber nach 14 Jahren (Juni 2005) wurde die Mission abgebrochen, wobei sechs der 10 Instrumente noch funktionierten. Früher Dezember 2005 wurde dann befohlen, in die Atmosphäre.Auf 26. Oktober2010 musste ISS Ausweichmanöver durchführen, weil sich die Fahrspuren kreuzten.[1]

Die Rückkehr wurde am angekündigt 23. September2011.[2]Am 24. September um 13:30 Uhr ET wurde die Rückkehr gemeldet (noch unbestätigt)[3]

Instrumente

Chemische Forschung

Kryogenes Limb-Array-Etalon-Spektrometer (CLAES)

CLAES war ein Spektrometer Auswirkungen auf die Menge und Verteilung von Stickstoff- und Chlorkomponenten, Ozon, Wasserdampf und Methan messen. Dafür brauchte es immer ein Stahl des Gases und maß die von jedem Gas verursachten Veränderungen im Spektrum über Infrarot.[4]Um die niedrigen Konzentrationen zu messen, bestand das Gerät aus einem Teleskop und einem Infrarotspektrometer und beide wurden gekühlt, um Interferenzen durch Neon- bis −257 °C und Kohlendioxid bis -150°C. Von 5. Mai1993 die Instrumente erwärmten sich, weil Neon und Kohlendioxid bereits verdunstet waren.

Das Instrument wurde so abgewinkelt, dass es durch die Stratosphäre und das niedrigste Mesosphäre zusehen konnte. Dies lieferte eine Menge Daten über die Konzentrationen in verschiedenen Höhen und zu verschiedenen Tages-, Wochen- und Jahreszeiten.

Verbesserter Stratosphären- und Mesosphären-Sounder (ISAMS)

ISAMS war ein Infrarot-Radiometer zur Messung der thermischen Emission vom Horizont.[5] Ziel war es, in die Tropopause und Mesopause Temperatur als Grad des Gasdrucks, die Diffusion von Wasserdampf und die Diffusion einiger Gase. DE ISAMS blieb bis Juli 1992 aktiv.[6]

Mikrowellen-Edelschallgeber (MLS)

Das MLS zur Installation auf dem künstlichen Mond

Die MLS detektierte natürlich vorkommende thermische Mikrowellenstrahlung, um einen vertikalen Querschnitt der Atmosphäre zu zeigen.[7]

Das Instrument bestand aus drei Radiometern, die ein Teil mit drei Spiegeln untersuchten. Das 63-GHz-Radiometer für Temperatur und Druck, das 183-GHz-Radiometer für Wasserdampf und Ozon und das 205-GHz-Radiometer für ClO, Ozon, Schwefeldioxid, Salpetersäure und Wasserdampf.[7]. Der Erfassungsbereich von 0 bis 90 km Höhe wurde alle 65,5 Sekunden gemessen. Das 183-GHz-Radiometer fiel nach 19 Monaten aus, während die anderen beiden bis zum Ende der Mission betriebsbereit blieben.

Halogenokkultationsexperiment (HALOE)

HALOE misst Ozon (O3), Salzsäure (HCl), Fluorwasserstoff (HF), Methan (CH4), Wasserdampf (H2Ö), Stickoxid (NEIN), Stickstoffdioxid (NEIN2), Temperatur, Aerosolzusammensetzung. Dazu werden acht verschiedene Wellenlängen des Infrarots verwendet, die die Menge der absorbierten Sonnenenergie messen.

Das Flugzeug war bei Abschluss der Mission im Jahr 2005 noch aktiv.

Dynamik

Hochauflösender Doppler-Imager (HRDI)

HRDI-Maßnahmen unter Verwendung der Doppler-Effekt das Absorptionsspektrum von Sauerstoff.[8] Das HRDI blieb bis April 2005 in Betrieb.[8]

Wind-Imaging-Interferometer (WINDII)

Der WINDII misst Wind, Temperatur und die Emission von Nordlicht.[9]Mit zwei Teleskopen (45 Grad und 135 Grad) und ladungsgekoppeltes Gerät-Kamera wurde an die . geschickt Randfinsternis sah.

Energie

Solar-Ultraviolett-Spektralstrahlungsmonitor (SUSIM)

SUSIM-Maßnahme ultraviolett (UV-)Strahlen von der Sonne. Die Beobachtung erfolgt durch die Atmosphäre, um mit der Menge zu vergleichen, die die Erde erreicht.[10]

Da UV-Licht einen negativen Einfluss auf die Genauigkeit und die Langlebigkeit der Geräte hat, wurden zwei identische Geräte verbaut: eines für Dauermessungen und eines, das zu bestimmten Zeiten die Genauigkeit des ersten Spektrometers überprüfte.

Vergleichsexperiment der Sonnenstellarstrahlung (SOLSTICE)

Das Solar Stellar Bestrahlungs-Vergleichsexperiment maß die Sonnenstrahlung. Als Referenz diente die Strahlung von sehr stabilen bekannten blauen Sternen.

Active Cavity Radiometer Einstrahlungsmonitor II (ACRIM2)

ACRIM2

Das ACRIM2 erfasste die gesamte radiomagnetische Strahlung der Sonne (TSI total solar irradance).[11] Die Messungen dieser Radioemissionen brachten bereits Erkenntnisse über den Zusammenhang mit der magnetischen Aktivität der Sonne.[12]. Die Auswirkungen auf den Klimawandel wurden in der Vergangenheit unterschätzt[13].

Eine Passage des UARS fotografiert bei Führen auf 16. Juni2010 (Foto M. Langbroek)

Externe Links