Земля и геокорона

Российские ученые исследовали «водородное облако» Земли

Российские астрофизики выяснили, сколько полезного сигнала сможет «видеть» будущая обсерватория «Спектр-УФ» сквозь свечение геокороны. Новые расчеты показали преимущество перед телескопом «Хаббл» и определили условия для получения чистых данных о Вселенной.
Автор Наука Mail
Земля и геокорона
Сотрудники Института космических исследований РАН изучили влияние геокороны на ультрафиолетовые наблюдения из космосаИсточник: ИИ-иллюстрация

Сотрудники Института космических исследований РАН представили итоги работы, посвященной влиянию геокороны на ультрафиолетовые наблюдения из космоса. Выводы ученых помогут корректно интерпретировать данные околоземных обсерваторий, включая перспективный российский проект «Спектр-УФ».

Геокорона представляет собой разреженную оболочку из атомов водорода в экзосфере Земли, которая начинается на высоте около 500 км . В 2019 году исследователи уже установили, что эта оболочка простирается примерно на 100 радиусов Земли (640 тыс. км), что дальше орбиты Луны. Тогда же была создана численная модель, описывающая поведение атомов водорода с учетом давления солнечного света и ионизации.

Прозрачность геокороны в Lyman-α
Коэффициент пропускания геокороны ультрафиолетового излучения в линии Лайман-альфа для космического аппарата, находящегося на орбите высотой ~6 радиусов Земли для разных положений аппарата и направлений луча зренияИсточник: Игорь Балюкин/ ИКИ РАН

Новая работа опирается на эту модель. Ее применили для оценки помех, которые геокорона создает для грядущей миссии «Спектр-УФ». Аппарат планируется вывести на геосинхронную орбиту высотой около 36 тыс. км. Это значительно выше орбиты телескопа «Хаббл» (около 500 км), но все же достаточно близко, чтобы свечение водорода вносило искажения.

Научный сотрудник ИКИ РАН Игорь Балюкин пояснил, что в моделировании учитывалось не только расстояние от Земли, но и направление луча зрения обсерватории. Выяснилось, что при оптимальном положении телескопа «Спектр-УФ» сможет зарегистрировать около 90% сигнала от удаленного источника. Это является весомым преимуществом перед «Хабблом», которому для накопления статистики требуется больше времени.

Ранее ученые Института физики полупроводников СО РАН создали фотокатоды на основе соединения цезий-йод — ключевые элементы для «глаз» нового космического телескопа «Спектр-УФ», планируемого к запуску в 2031 году.