Статья 'Лидарные и лазерные технологии для системы НАСА по контролю переноса облаков и атмосферных аэрозолей, размещенной на Международной космической станции ' - журнал 'Исследования космоса' - NotaBene.ru
по
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > О журнале > Требования к статьям > Порядок рецензирования статей > Ретракция статей > Этические принципы > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Online First Pre-Publication > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат > Редакция > Редакционный совет
Журналы индексируются
Реквизиты журнала
ГЛАВНАЯ > Вернуться к содержанию
Исследования космоса
Правильная ссылка на статью:

Сторм М., Стивенсон Г., Ховис Ф., Гаверт У., Дан С., Дараб А., Чуан Т., Бернс П. Лидарные и лазерные технологии для системы НАСА по контролю переноса облаков и атмосферных аэрозолей, размещенной на Международной космической станции

Аннотация: Работа посвящена методологическим подходам и оценке возможности практического использования технологии получения и обработки информации о местоположении, составе и распределении аэрозольных облаков, водных взвесей и других частиц в атмосфере Земли с использованием активных оптических систем (лазеров и фотонных счетчиков). Целью работы является анализ перспектив быстрого создания с использованием услуг стороннего контрактора нового поколения высокотехнологических средств измерительного оборудования, включая космическую и наземную компоненты на примере лидарной технологии системы НАСА по контролю переноса облаков и атмосферных аэрозолей (Cloud Aerosol Transport System - CATS), установленной в комплексе японского экспериментального необитаемого (внешнего) модуля (Japanese Experimental Module - Exposed Facility - JEM-EF) Международной космической станции (International Space Station - ISS). Для решения поставленной задачи применялись системный и структурно-функциональный подходы. Использовались общефизические и инженерные методы, в частности, методы астрометрии, спектрофотометрии, оптоэлектроники, лазерной техники и инженерного дизайна. В течение февраля 2016 года компоненты технологии и сам комплекс космических измерений в составе двух 25 Вт многоволновых твердотельных импульсных лазеров и тридцати двух лавинных многоканальных фотодетекторов успешно проработали в открытом космическом пространстве в течение более 300 часов и обеспечили сбор и накопление практической информации о характеристиках аэрозолей и некоторых газов в атмосфере Земли. Продемонстрирована практическая возможность привлечения малого коллектива разработчиков частной компании Fibertek, Inc. для быстрого и оптимального по затратам создания нового поколения космических лидаров, включая такие высокотехнологические операции, как конструирование и дизайн, создание работоспособного изделия, его тестирование и размещение в космическом пространстве.


Ключевые слова:

НАСА, Международная космическая станция, Перенос облачных аэрозолей, Загрязнение, Атмосфера Земли, Лазерная система обнаружения, Лидар, Твердотельный лазер, Лавинный фотодетектор, Оптическая инженерия

Abstract: The paper studies the methodological approaches and evaluates the possibility to use the technology of acquiring and processing information about the location, composition and distribution of aerosol clouds, water suspensions and other particles in Earth’s atmosphere using active optical instruments (lasers and photon counters). The research purpose is the analysis of the prospects of creation of the new generation of high technology measurement instruments using the external company services, including the space and land-based components, analogous to NASA’s lidar Cloud Aerosol Transport System, basing in the Exposed Facility of the Japanese Experimental Module of the International Space Station. To solve the research task, the authors apply the system and structural-functional approaches. The authors use the general methods of physics and engineering methods, particularly, the methods of astrometry, spectrophotometry, optoelectronics, laser technology and engineering design. The technology components and the space measurement complex, including two 25W multiwave solid-state impulse lasers and 32 avalanche multichannel photodetectors, had successfully worked for more than 300 hours in outer space during February 2016 and helped collect practical information about the characteristics of aerosols and some gases in Earth’s atmosphere. The authors demonstrate practical possibility to involve a small group of engineers of the private Fibertek, Inc. company for the fast and cost-competitive creation of the new generation of space lidars, including such high-technology operations as construction and design, creation of an operational product, its testing and deployment in space. 


Keywords:

Lidar, Laser detection system, Atmosphere of Earth, Pollution, Cloud Aerosol Transport, International Space Station, NASA, Solid-state laser, Avalanche photodetector, Optical Engeneering


Эта статья может быть бесплатно загружена в формате PDF для чтения. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения авторских прав, указания библиографической ссылки на статью при цитировании.

Скачать статью

Библиография
1. Morring F. Station Role In Earth Science Growing // Aviation Week. 2014. 24 Jan. URL: http://aviationweek.com/space/station-role-earth-science-growing (20.12.2016).
2. Ramsayer K. Africa, From a CATS Point of View // NASA. 2015. 26 Feb. URL: https://www.nasa.gov/content/goddard/africa-from-a-cats-point-of-view (20.12.2016)
3. McGill M. The Cloud-Aerosol Transport System (CATS): A New Earth Science Capability for ISS // Proceedings from the 1st Annual ISS Research and Development Conference, June 26-27, 2012.
4. Mark Storm, et al., Lidar Technology Avionics and Laser Flight Hardware for the Cloud-Aerosol Transport System (CATS) Payload on the International Space Station (JEM-EF) // Proceedings from the 1st Annual ISS Research and Development Conference, June 26-27, 2012.
5. Ti Chuang, et al., Space-Based, Multi-Wavelength Solid-State Lasers for NASA’s Cloud Aerosol Transport System for the International Space Station (CATS-ISS) // SPIE Proceedings Vol. 8599. Solid State Lasers XXII: Technology and Devices, 85990N (March 6, 2013); DOI: 10.1117/12.2005545.
References
1. Morring F. Station Role In Earth Science Growing // Aviation Week. 2014. 24 Jan. URL: http://aviationweek.com/space/station-role-earth-science-growing (20.12.2016).
2. Ramsayer K. Africa, From a CATS Point of View // NASA. 2015. 26 Feb. URL: https://www.nasa.gov/content/goddard/africa-from-a-cats-point-of-view (20.12.2016)
3. McGill M. The Cloud-Aerosol Transport System (CATS): A New Earth Science Capability for ISS // Proceedings from the 1st Annual ISS Research and Development Conference, June 26-27, 2012.
4. Mark Storm, et al., Lidar Technology Avionics and Laser Flight Hardware for the Cloud-Aerosol Transport System (CATS) Payload on the International Space Station (JEM-EF) // Proceedings from the 1st Annual ISS Research and Development Conference, June 26-27, 2012.
5. Ti Chuang, et al., Space-Based, Multi-Wavelength Solid-State Lasers for NASA’s Cloud Aerosol Transport System for the International Space Station (CATS-ISS) // SPIE Proceedings Vol. 8599. Solid State Lasers XXII: Technology and Devices, 85990N (March 6, 2013); DOI: 10.1117/12.2005545.
Ссылка на эту статью

Просто выделите и скопируйте ссылку на эту статью в буфер обмена. Вы можете также попробовать найти похожие статьи


Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.