| 名前 | AMPTEイオン放出モジュール |
|---|---|
| ミッションタイプ | 磁気圏研究 |
| オペレーター | NASA /ドイツ |
| コスパーID | 1984-088B |
| SATCAT番号 | 15200 |
| ミッション期間 | 2年(達成) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | AMPTE-IRM |
| 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イオン放出モジュール |
| メーカー | マックス・プランク地球外物理学研究所 |
| 打ち上げ質量 | 705 kg (1,554 ポンド) |
| 力 | 60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 | 1986年8月14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 | 1.09 R E |
| 遠地点高度 | 18.83東 |
| 傾斜 | 28.60° |
| 期間 | 44.30時間 |
| 楽器 | |
| 3次元プラズマ分析装置イオン放出実験質量分離イオン分光計(MSIS)プラズマ波分光計超熱エネルギーイオン電荷分析装置三軸フラックスゲート磁力計 | |
AMPTE-IRM(AMPTEイオン放出モジュールとも呼ばれる) は、地球の磁気圏を研究するために設計・設計された衛星であり、 NASAエクスプローラー計画の一環として、 ESAおよび西ドイツのマックス・プランク研究所と共同で、 AMPTE(Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers)ミッションの一環として打ち上げられた。AMPTE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開始された。[ 3 ]
AMPTE-IRMは、国際宇宙ミッションAMPTEの3つのコンポーネントの1つであり、これにはNASAが設計したAMPTE-CCE(電荷組成探査機)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 ] [ 4 ]
プログラムは3機の宇宙船から構成されていた。AMPTE-CCEはAMPTE-IRMから放出されたイオンを磁気圏内で測定し、AMPTE-UKSはスラスタを使用してAMPTE-IRMの近くに留まり、2地点の局所測定を行った。AMPTE-IRMは太陽風、磁気シース、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った。AMPTE-IRM宇宙船は15rpmでスピン安定化された。スピン軸は当初黄道面にあったが、後に磁気トルクによって黄道に対して直角になるように調整された。電力システムは冗長バッテリーを備えた60ワットの太陽電池アレイであった。冗長性のあるSバンドテレメトリおよびテレコマンドシステムがあった。テレメトリレートは1~ 8kbpsの間で選択できた。最終軌道への投入のために、AMPTE-IRMは独自のキックステージを搭載していた。イオン放出に加えて、宇宙船に搭載された機器は周囲の磁気圏を監視したが、データの取得はドイツからリアルタイムで追跡できる通過区間に限定されていた。[ 3 ]
AMPTE-IRM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 ] [ 2 ]
主装置は2つの対称四球型静電分析装置で構成され、衛星のスピン周期(4秒)ごとに4π-srにわたって電子とイオンの3次元分布をそれぞれ測定する。測定エネルギー範囲は30チャンネルで15 eV /Qから30 keV/Qであった。角度分解能は22.5°であった。測定された分布のモーメントは機上で直接計算された。追加の減速電位分析装置は、約0 eVから25 eVの間の電子流束を測定した。[ 5 ]
実験はリチウムとバリウムのボンベ8個ずつで構成され、地上指令によりAMPTE-IRMから2個ずつ投入され、宇宙船から分離して10分後に点火された。これらはそれぞれ完全にリチウムか完全にバリウムであった。一対のLi/Baボンベはそれぞれ合計2.E25/7.E24のLi/Ba原子を生成し、その後太陽放射によってイオン化された。1984年8月から9月にかけて太陽風中にリチウムが放出され、続いて彗星による人工放出で夜明け側の磁気圏シースにバリウムイオンが放出され、さらに地磁気尾部にもバリウムとリチウムが多数放出された。AMPTE-IRMとAMPTE-UKSによる現場診断と地上からの雲の光学観測に続いてAMPTE-CCEによる内部磁気圏のイオンの追跡が行われた。[ 6 ]
この装置は、減速電位分析器入口部とトロイダル型静電エネルギー/電荷分析器、そしてそれに続く四球型静電分析器で構成され、電荷当たり質量分析のためにラジアル磁場を重畳した構造となっている。測定エネルギー範囲は約0~12(または24)keV/Qで、LiおよびBaトレーサーイオンを分離するのに十分な質量分解能を有していた。最大8種類のイオン種を同時に分析することができた。[ 7 ]
この装置は、 DCから5MHzまでの電界を測定するために42m(138フィート)の先端間アンテナを使用し、 30Hzから1MHzまでの磁界を測定するためにブームに取り付けられた2台のサーチコイル磁力計を使用した。信号は、超低周波VLF/MF 16チャンネルスペクトラムアナライザ、3台のVLF狭帯域掃引周波数受信機、60チャンネル高周波HFステップ周波数受信機、およびアナログ広帯域受信機によって解析された。[ 8 ]
主装置は、湾曲した板状の静電エネルギー/電荷分析装置と、それに続く12cm(4.7インチ)の飛行時間型望遠鏡で構成され、前部には薄い炭素箔、後部にはイオン速度と残留エネルギーを測定する固体検出器が取り付けられていた。エネルギー/電荷の範囲は10~300keV/Qであった。質量分解能(デルタM/M)は0.25~0.12であった。装置パッケージには、カリフォルニア大学バークレー校から提供された、35~220keVのエネルギー範囲に対応する電子センサーも含まれていた。[ 9 ]
この装置は、2メートル(6フィート7インチ)のブームに取り付けられた3軸フラックスゲート磁力計であった。2つの切り替え可能な範囲(±4マイクロテスラと±60マイクロテスラ)を持ち、それぞれ0.12ナノテスラと1.8ナノテスラの分解能を有し、T/Mレートに応じて毎秒32、16、8、または4ベクトルサンプルで読み出された。各センサーからの信号は、中心周波数が5.5、11、22、44Hzの4つのバンドパスフィルタに入力され、毎秒最大2回読み出された。[ 10 ]
宇宙船は1986年8月14日に運用不能となった。[ 3 ] [ 2 ]