AMPTE-CCE

AMPTE-CEE
AMPTE-CCE(エクスプローラー65)衛星
名前Explorer 65 AMPTE-電荷組成エクスプローラ
ミッションタイプ磁気圏研究
オペレーター米航空宇宙局(NASA)
コスパーID1984-088A
SATCAT番号15199
ミッション期間5年(達成)
宇宙船の特性
宇宙船エクスプローラーLXV
宇宙船の種類アクティブ磁気圏粒子トレーサー探査機(AMPTE)
バスAMPTE-CEE
打ち上げ質量242 kg (534 ポンド)
140ワット
ミッション開始
発売日1984 年 8 月 16 日、14:48 UTC [ 1 ]
ロケットデルタ3924(デルタ175)
発射場ケープカナベラルLC-17A
請負業者ダグラス・エアクラフト・カンパニー
入隊1984年8月16日
ミッション終了
最後の接触1989年7月12日
軌道パラメータ
参照システム地心軌道[ 2 ]
政権高度楕円軌道
近地点高度0.17 R E
遠地点高度8.79 R E
傾斜4.8°
期間16時間
楽器
CCE磁力計(MAG)電荷エネルギー質量分析計(CHEM)高温プラズマ組成実験(HPCE)中エネルギー粒子分析装置(MEPA)プラズマ波実験(PWE)
エクスプローラープログラム

AMPTE-Charge Composition Explorer ( AMPTE-CCEまたはExplorer 65とも呼ばれる )は、地球の磁気圏を調査するために設計・任務を負ったNASAの衛星で、 Explorer計画の一環として打ち上げられた。AMPTE(Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers)ミッションは、太陽風イオンの磁気圏へのアクセス、磁気圏粒子の対流拡散輸送と励起、そして宇宙におけるプラズマの相互作用を研究するために設計された。 [ 3 ]

ミッション

AMPTE-CCEは、国際宇宙ミッションAMPTEの3つのコンポーネントのうちの1つであり、これにはドイツが設計したAMPTE-IRM(イオン放出モジュール)とイギリスが提供したAMPTE-UKS(イギリスの衛星)も含まれていました。[ 3 ]

宇宙船

ミッションは3機の宇宙船から構成されていた。AMPTE-CCE、AMPTE-IRMは太陽風、磁気圏シース磁気圏尾部に複数のイオンを放出し、それぞれの現場診断を行う。AMPTE-UKSはスラスタを使用してAMPTE-IRMの近くにステーションを維持し、2点の局所測定を行う。AMPTE-CCE(電荷組成探査機)宇宙船には、AMPTE- CCE軌道内で磁気圏に輸送されたAMPTE-IRM放出からのリチウムおよびバリウムトレーサーイオンを検出するための機器が搭載されていた。宇宙船は10rpmでスピン安定化されスピン赤道面にあり、地球-太陽線から約20°オフセットされていた。磁気トルクとコールドガススラスタの両方で姿勢制御を調整できた。 AMPTE-CCEは2.88ビットのテープレコーダーと冗長化された2.5ワットのSバンドトランスポンダーを採用した。宇宙船のバッテリーは140ワットの太陽電池によって充電された。[ 3 ]

打ち上げ

AMPTE-CCEは、 AMPTEプログラムの他の2つの衛星とともに、1984年8月16日16時48分(UTC)にケープカナベラル発射台からデルタ3924ロケットによって打ち上げられた。[ 1 ]軌道傾斜角4.8°の1,100 × 50,000 km(680 × 31,070 mi)の赤道軌道に投入された。 [ 2 ]

楽器

電荷組成探査機(Charge Composition Explorer)は、放出されたIRMからCCE軌道内で磁気圏に輸送されたリチウムおよびバリウムのトレーサーイオンを検出するための機器を搭載していました。宇宙船は10 rpmでスピン安定化され、スピン軸は赤道面上にあり、地球太陽の直線から約20°オフセットされていました。磁気トルクとコールドガススラスタの両方を使用して姿勢を調整できました。[ 3 ]

この衛星には5つの科学機器が搭載されており、磁気圏内の粒子の組成をエネルギースペクトル全体にわたって測定し、粒子の励起、変位、消失を支配する主要なプロセスを明らかにすることを目的としています。CCEは、MRI衛星から放出され磁気圏内を輸送されるリチウムイオンとバリウムイオンも検出する必要があります。[ 4 ]

実験

CCE磁力計(MAG)

この装置は、2.4メートル(7フィート10インチ)のブームに取り付けられた三軸フラックスゲート磁力計であった。7段階の自動切り替え可能な範囲(± 16nTから±65,536nT)を持ち、13ビットのアナログ-デジタル変換器に相当する分解能を備え、毎秒8.6ベクトルサンプルの速度で読み出された。2つのセンサー(1つは自転軸に平行、もう1つは直交)からの信号は、5~ 50Hzの帯域通過チャンネルにも送られ、5秒ごとに読み出された。[ 5 ] [ 6 ]

電荷エネルギー質量分析計(CHEM)

この装置は、入射コリメータ静電分析部、そして30 kVの加速電位で浮遊する飛行時間型および全エネルギー測定部から構成されていた。測定エネルギー範囲は1~300 keV/Qで、幾何学的係数は2.E-3 cm 2 -sr、角度分解能は32セクターであった。エネルギー分解能は5~18%で、水素(H)とヘリウム(He)のすべての荷電状態と同位体、リチウム(Li)の荷電状態、そして(Fe)までの主要元素と荷電状態を解析した。[ 7 ] [ 8 ]

高温プラズマ組成実験(HPCE)

この装置は、入射コリメータと減速電位分析器、湾曲板静電エネルギー分析器、そして静電磁気複合質量分析器が直列に連結された構成であった。測定エネルギー範囲は約0~17 keV/Qで、幾何学的係数は0.01~0.05 cm 2 -sr、エネルギー分解能は6~60%、M/Q分解能は10%であった。この装置はLi+およびBa+トレーサーイオンをバックグラウンドから明確に分離した。これは、同じ研究者グループがダイナミクス・エクスプローラー1号に搭載した装置とほぼ同一であった。さらに、永久偏向磁石とチャネルトロンを備えた8台の分光計が、50 eV~25 keVの8チャンネルで電子を測定した。[ 9 ] [ 10 ]

中エネルギー粒子分析装置(MEPA)

この装置は、コリメータと電子掃引磁石、そして前方と中間に薄い箔を備えた10cm(3.9インチ)の飛行時間型(TOF)望遠鏡、および後方に固体検出器から構成されている。入射イオンのTOFは、前方の箔から後方の検出器へ、また中央の箔から後方の検出器へ測定され、エネルギーは後方の検出器で測定された。デュアルTOF測定と非常に高速なエネルギーチャネル処理により、偶発的なイベントに対する高い耐性が得られ、装置は一般種とトレーサーイオンの両方の組成とスペクトルを、種に依存するエネルギー範囲>10keV/核子から6MeV/核子まで、幾何学的係数1.E-2cm 2 -sr、32セクターの角度分解能で測定することを可能にした。[ 11 ] [ 12 ]

プラズマ波実験(PWE)

この装置は、実効長70cm(28インチ)の平衡型電気双極子と、5Hzから178kHzまでをカバーする6つのバンドパスチャンネルで構成されていた。最高周波数の5チャンネルは0.6秒ごとに、最低周波数(5~50Hz)のチャンネルは20秒ごとにサンプリングされた。この装置はパイオニア金星電界検出器のフライトスペアであり、2つのフィルターが追加された。[ 13 ] [ 14 ]

ミッション終了

AMPTE-CCEは1989年初頭から司令船/電源に問題を抱え、1989年7月12日に故障した。[ 3 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b「Launch Log」 . Jonathan's Space Report. 2021年7月21日. 2021年11月25日閲覧
  2. ^ a b "軌跡: AMPTE-CCE (1984-088A)" . NASA。 2021年10月28日2021 年11 月 25 日に取得パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  3. ^ a b c d e "ディスプレイ: AMPTE-CCE (1984-088A)"。 NASA。 2021年10月28日2021 年11 月 25 日に取得パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  4. ^ 「SAMPEX - はじめに」コロラド大学。 2018年6月22日閲覧
  5. ^ 「実験:CCE磁力計(MAG)」 NASA、2021年10月28日。 2021年11月25日閲覧パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  6. ^ 「CCE磁力計(MAG)」ジョンズ・ホプキンス大学 - APL . 2021年11月26日閲覧
  7. ^ 「実験:電荷エネルギー質量分析計」 NASA、2021年10月28日。 2021年11月25日閲覧パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  8. ^ 「Charge-Energy-Mass Spectrometer (CHEM)」ジョンズ・ホプキンス大学 - APL . 2021年11月26日閲覧
  9. ^ 「実験:高温プラズマ組成実験(HPCE)」 NASA、2021年10月28日。 2021年11月26日閲覧パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  10. ^ 「Hot Plasma Composition Experiment (HPCE)」ジョンズ・ホプキンス大学 - APL . 2021年11月26日閲覧
  11. ^ 「実験:中エネルギー粒子分析装置(MEPA)」 NASA、2021年10月28日。 2021年11月26日閲覧パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  12. ^ 「中エネルギー粒子分析装置(MEPA)」ジョンズ・ホプキンス大学 - APL 。 2018年6月22日閲覧
  13. ^ 「実験:プラズマ波実験(PWE)」 NASA、2021年10月28日。 2021年11月26日閲覧パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  14. ^ 「プラズマ波実験(PWE)」ジョンズ・ホプキンス大学 - APL . 2021年11月26日閲覧