Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
Аппарат запущен 18 декабря 1986 года
Масса аппарата — 800 кг. Масса полезной нагрузки - 160 кг.
Он представлял собой конструкцию АУОС-З-И-Э
Высота в перигее - 950 км.
Высота в апогее - 980 км.
Наклонение – 82,5 град.
Период - 104,2 мин.
Срок существования – до 21 мая 1993 года
Космический аппарат Космос-1809 был копией ИСЗ Интеркосмос 19 и так же имел на борту систему импульсного зондирования ионосферы.
Основной задачей проекта являлось построение профиля верхней ионосферы с применением системы импульсного зондирования ионосферы по заданию Росгидромета. Она решалась только в первой половине 1987 года. После исчерпания ресурсов ионосферной станции ИС-338 диагностическая аппаратура включилась под научные программы ИЗМИРАН и ИПГ.
Цель запуска
комплексное исследование ионосферы Земли, в том числе,
- исследование распределения электронной концентрации по высоте, изучение временных и пространственных изменений электронной концентрации и их связь с солнечной активностью, корпускулярными потоками и другими геофизическими явлениями,
- изучение волновых процессов в приземной плазме в широком диапазоне частот,
- изучение временных и пространственных изменений излучения ионосферы в видимом диапазоне,
- изучение временных и пространственных изменений корпускулярных потоков и солнечного излучения с целью исследования их влияния на состояние ионосферы,
- исследование временных и пространственных изменений локальных значений электронной и ионной концентрации,
- изучение нейтрального состава верхней атмосферы вдоль орбиты спутника и его влияние на формирование внешней ионосферы.
В программе работы аппарата были предусмотрены научные эксперименты:
1) ионосферная станция - ИС-338 для измерения распределения электронной концентрации (СССР),
2) двухканальный анализатор низких частот - АНЧ-2МЕ для регистрации абсолютной интенсивности магнитной и электрической компонент электромагнитного поля в диапазоне 70 Гц – 20 кГц (СССР, ЧССР),
3) анализатор высоких частот - АВЧ-2К для регистрации электрической составляющей в диапазоне частот 0,1-10 МГц. (СССР),
4) Высокочастотный зонд - КМ-9 для измерения температуры электронов в области 600-5000°(СССР, ЧССР),
5) спектрометр электронов - СФ-3 для измерения энергетических спектров электронов малых энергий (СССР),
6) оптический электрофотометр - ЭМО-1 для измерения оптической эмиссии верхней атмосферы и их временных и пространственных изменений в полосах 5199 - 5201 Å, 6300 – 6364 Å, а также линиях 3914 и 6677 Å (НРБ, СССР),
7) регистратор космической радиации - Перо-ЗИ для измерения потока заряженных частиц (СССР),
8) радиоспектрометр - ИРС-1 для исследования спектра радиоизлучения Солнца (ПНР),
9) зондовая аппаратура - П-4 для измерения концентрации электронов и ионов, а также электронной температуры (НРБ, СССР),
10) Импедансный зонд - ИЗ-2 для измерения локальной концентрации электронов Ne и её неоднородностей DNе.
11) Детектор электрического поля - ДЭП для измерения двух компонент квазипостоянного электрического поля.
12) Масс-спектрометр - НАМ-4 для измерения ионного и нейтрального состава верхней ионосферы в диапазоне 1-60 а.е.
13) Спектрометр - СФ-3М для измерения угловых и энергетических распределений ионосферных фотоэлектронов в диапазоне 10 ¸ 10000 эВ.
14) когерентная радиостанция - Маяк МЧК-3 для исследования ионосферы методом распространения радиоволн (ЧССР, СССР),
15) единая телеметрическая система ЕТМС-А для оперативной передачи информации с научных приборов (ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР).
Волновая аппаратура аппарата имела широкополосный канал спектроанализаторов, настроенных на частоты 140, 450, 800, 4650 и 15000 Гц. Причем, идентичные спектроанализаторы были включены и в канал, регистрирующий магнитную составляющую, и в канал для регистрации электрической компоненты поля волн.
Примечание: в приёме информации участвовали наземные пункты СССР, НРБ, ВНР, ПНР, ГДР и ЧССР.
На наземные приемные пункты (ИЗМИРАН, Апатиты, Панска Вес) транслировалась электрическая составляющая в аналоговом виде во всей полосе частот.
Научные результаты:
- получены данные о волновых процессах в ионосфере Земли в период высокой солнечной активности, в том числе,
- проведено изучение временных и пространственных изменений излучения ионосферы в видимом диапазоне,
- проведён мониторинг плотности и температуры электронов от экваториальных до полярных широт,
- зарегистрировано воздействие афтершоков Спитакского землетрясения 1988 г. на верхнюю ионосферу, обнаружены специфические КНЧ шумы,
- произведено изменение параметров приземной плазмы над мощным СДВ радиопередатчиком,
- зарегистрированы дакты с горячими электронами и ионами,
- исследовано возмущение внешней ионосферы над мощным коротко волновым нагревным стендом Сура и в магнитосопряженной области (всего около сотни совместных включений), наблюдались: разогрев электронов, резкий рост КНЧ-ОНЧ излучений и их прохождение в магнитосопряженную область,
- зарегистрированы эффекты воздействия мощных взрывов на ионосферу (свыше 10 подземных ядерных взрывов), обнаружено образование долгоживущих структур, поддерживающихся прохождением вистлеров,
- обнаружено взаимодействие тайфунов с ионосферой, в отдельных случаях наблюдалось формирование «глаза» тайфуна в ионосфере за сутки до того, как он появился в атмосфере,
Научные результаты, полученные впервые в Истории:
- установлено, что землетрясения приводят к появлению в верхней ионосфере мелкомасштабных неоднородностей коцентрации электронов (Ne), приводящих из-за допплеровского смещения к уширению спектра сигналов наземных ОНЧ-станций, зарегистрированных на ИСЗ,
- обнаружено взаимодействие тайфунов с ионосферой, в отдельных случаях наблюдалось формирование «глаза» тайфуна в ионосфере за сутки до того, как он появился в атмосфере.
Перейти в галерею
(от лат. insolatio - выставлять на солнце) Облучение любого тела потоком электромагнитного излучения от Солнца... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов
возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.