¡ El telescopio ultravioleta extremo ( EIT ) de la proyección de imagen del es un instrumento en la nave espacial SOHO usada para obtener las imágenes de alta resolución de la corona solar en la gama ultravioleta . El instrumento de EIT es sensible a la luz de cuatro diversas longitudes de onda 17.4 el nanómetro, correspondiendo a la luz producida por alto el hierro ionizado (XI)/(X), (XII), (XV), y el helio (ii), respectivamente. EIT se construye como solo telescopio con una estructura del cuadrante a los espejos de la entrada: cada cuadrante refleja un diverso color de la luz de EUV, y la longitud de onda que se observará es seleccionada por un obturador que bloquee la luz de todos solamente el cuadrante deseado del telescopio principal.
Las longitudes de onda de EIT están de gran interés a los físicos solares porque son emitidas por la corona solar muy caliente pero no por la fotosfera relativamente más fresca del Sun; esto revela las estructuras en la corona que sería obscurecida de otra manera por el brillo del Sun sí mismo. EIT fue concebido original pues un instrumento del visor para ayudar a las blancos de observación selectas para los otros instrumentos a bordo SOHO, pero EIT se acredita con una buena fracción de la ciencia original para venir de SOHO, incluyendo las primeras observaciones de los fenómenos de la onda que viaja en la corona, caracterización del inicio total coronal de la eyección, y la determinación de la estructura de los agujeros de la guirnalda él (2006) produce actual una imagen del FE XII (longitud de onda de 19.5 nanómetro) del Sun cerca de cuatro por una hora, las veinticuatro horas del día; éstos uplinked inmediatamente como películas del tiempo-lapso al Web site de SOHO para la visión inmediata por cualquier persona que esté interesada. Las imágenes son utilizadas para los estudios de la largo-duración del Sun, para los análisis estructurales detallados de características solares, y para la predicción en tiempo real del tiempo del espacio por el centro del ambiente del espacio NOAA .
EIT es el primer instrumento de la largo-duración para utilizar la óptica cubierta de múltiples capas normal de la incidencia a la imagen el Sun en el ultravioleta extremo . Esta porción del espectro es extremadamente difícil de reflejar, pues la mayoría de la materia absorbe la luz muy fuerte. Estas longitudes de onda se han reflejado convencionalmente con la incidencia de pasto (como en un telescopio de Wolter para el de la proyección de imagen radiografía ) o una difracción que rallaba (según lo en el infame Overlappograph volado en el Skylab en los mediados de años 70 ). La tecnología moderna de la deposición de vacío permite que los espejos estén cubiertos con extremadamente las capas delgadas de casi cualquier material. Los espejos de múltiples capas en un telescopio de EUV están cubiertos con capas alternas de un " ligero; spacer" elemento (tal como silicio ) que absorbe la luz de EUV solamente débil, y un " pesado; scatterer" elemento (tal como molibdeno ) que absorbe la luz de EUV muy fuerte. ¡Quizás 100 capas de cada tipo se pudieron poner en el espejo, con un grueso alrededor 10 nanómetro cada uno! El grueso de la capa está rigurosamente controlado, de modo que en la longitud de onda deseada, los fotones reflejados de cada capa interfieran constructivo. De esta manera, las reflectividades de el hasta ~50% pueden ser logradas.
La tecnología de múltiples capas permite que las formas convencionales del telescopio (tales como el Cassegrain o Ritchey-Chretien diseña) sean utilizadas en una parte nueva del espectro. La proyección de imagen solar con la óptica de múltiples capas de EUV fue iniciada en los años 90 por los cohetes de sondeo MSSTA y NIXT que volaron en varias misiones del cinco-minuto en espacio. Las óptica de múltiples capas de EUV también se utilizan en los aparejos terrestres de Nanolithography para la fabricación de los microchipes
El detector de EIT es un convencional CCDs que detrás-está iluminado y enrarecido especialmente para admitir los fotones de EUV. Porque el detector es alrededor igualmente sensible a EUV y a los fotones visibles, y el Sun es cerca de un tiempos mil millones (109) más brillantes en luz visible que en EUV, los filtros finos especiales de la hoja se utilizan para bloquear la luz visible mientras que admiten el EUV. Los filtros se hacen de la hoja de aluminio extremadamente fino, cerca de 200 nanómetro (0.2 micrómetros) densamente, y transmiten sobre la mitad de la luz del incidente EUV mientras que absorben esencialmente toda la luz visible del incidente.
EIT era una venta difícil a las agencias científicas de la financiación, pues no estaba claro en los años 90 tempranos que la proyección de imagen simple de la corona sería científico útil (la mayor parte de los otros instrumentos a bordo SOHO son los espectrógrafos de varias clases). El pi, Juan Pedro Delaboudiniere de EIT, fue forzado para scrounge la financiación y recursos de varias localizaciones para construir y para lanzar el instrumento. Por ejemplo, EIT solamente de los instrumentos de SOHO no tiene su propia computadora de vuelo ; está conectado con la computadora de vuelo de instrumento LASCO, y tratado operacionalmente como cámara adicional de LASCO. No hay financiación disponible para los mecanismos punteagudos de un ajuste, así que EIT se emperna directo a la nave espacial y por lo tanto forma el SOHO que señala referencia: los otros instrumentos todos se alinean con las imágenes de EIT. El ajuste del foco es alcanzado por la extensión termal : los calentadores internos de la supervivencia (encontrado en la mayoría de los instrumentos spaceborne) se utilizan para alcanzar cambios microscópicos en el tamaño de la estructura del telescopio y por lo tanto del espaciamiento del espejo. EIT fue asignado original solamente cerca de 1 kbit/s de datos -- velocidad casi igual como 110 teletipo del baudio -- pero después de que su utilidad se pusiera de manifiesto mucho más anchura de banda de la telemetría fue asignada a ella.
La tecnología en EIT se basa en los instrumentos del prototipo que fueron volados en el MSSTA de las cargas útiles del cohete de sondeo y el NIXT . El primer telescopio de múltiples capas a la imagen el disco lleno del Sun en EUV fue volado por el caminante A. La nave espacial del RASTRO (lanzada en el LEO en los últimos años 90 ) lleva un toner de múltiples capas similar, al igual que el previsto las misiones solares ESTÉREAS del observatorio de la dinámica de y.
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