近日点通過前から通過後まで遠紫外線イメージング分光器でコマを観測すると変化が分かる。以下、機械翻訳。
分子のFUVスペクトル特徴と彗星67P / チュリュモフ・ゲラシメンコのガス状コマの進化
(2017年11月20日に提出)
ロゼッタのアリス遠紫外線イメージング分光器は、彗星67P / チュリュモフ・ゲラシメンコのコマ内の原子および分子種からの放出を、2014年8月から2016年9月までの任務の護衛期間中に観測した。最初の観察では、表面に近い原子状水素と酸素の放出は、H 2 Oのエネルギー的電子衝撃解離によって生成されたことが示された。着陸機フィラエの配達に続いて、2014年11月12日、ロゼッタの軌道は終端近くの軌道に移動し、これらの放出を影のある核に対して観測することができ、構成的異質性とともに、固有のスペクトル特徴H2O、CO2、およびO2の解離電子衝撃励起の研究 CO放出は、電子励起および光励起プロセスの両方に起因することが判明した。したがって、我々は、遠紫外線分光法から、エスコート段階の最初から最後までガス状コマの主要な分子成分の進化を定性的に研究することができる。我々の結果は、H2OとCO2の近日点回りの非対称的なガス放出、前のH2O支配的および二酸化炭素支配的で、ロゼッタの現場と他の遠隔感知器械の結果と一致することを示している。
キーワード:すい星:個別の(67P) - 紫外線:惑星系
図1。 表1で与えられた3つの 近日点前期日の間の重ねられたアリスのスリットを持っているそして同時のスペクトルのイメージ(右)の近くの NAVCAM 計測範囲イメージ(左)。 観察パラメータがテーブルで与えられます。 白い横方向のラインはスペクトルの抽出で使われた4列を概説します。 イメージのすべてで太陽の方向は上です。
図2。 図1におけるスペクトルのイメージに対応しているコマスペクトル。 スペクトルのすべてがさけ目の狭い中心で4列(0.05の ? ×1.2?)の上に要約です。 青いラインはH2Oに対する電子影響の合成のスペクトルです。 緑のラインはCO2のために同じです。 両方ともはクロスセクションと電子不安定両方のエネルギー分布で不確実性を埋め合わせるように調整されます(テキスト参照)。 (2,0)のポジションと(1,0)COキャメロンバンドは真ん中のパネルの上に示されます。 1750年のAにおいて通り過ぎてスケール変更に気付いてください - 2.5の要因。
関連記事:ロゼッタ観測機器の報告
分子のFUVスペクトル特徴と彗星67P / チュリュモフ・ゲラシメンコのガス状コマの進化
(2017年11月20日に提出)
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図1。 表1で与えられた3つの 近日点前期日の間の重ねられたアリスのスリットを持っているそして同時のスペクトルのイメージ(右)の近くの NAVCAM 計測範囲イメージ(左)。 観察パラメータがテーブルで与えられます。 白い横方向のラインはスペクトルの抽出で使われた4列を概説します。 イメージのすべてで太陽の方向は上です。
図2。 図1におけるスペクトルのイメージに対応しているコマスペクトル。 スペクトルのすべてがさけ目の狭い中心で4列(0.05の ? ×1.2?)の上に要約です。 青いラインはH2Oに対する電子影響の合成のスペクトルです。 緑のラインはCO2のために同じです。 両方ともはクロスセクションと電子不安定両方のエネルギー分布で不確実性を埋め合わせるように調整されます(テキスト参照)。 (2,0)のポジションと(1,0)COキャメロンバンドは真ん中のパネルの上に示されます。 1750年のAにおいて通り過ぎてスケール変更に気付いてください - 2.5の要因。
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