エクスプローラー52

NASAのエクスプローラー計画の衛星

エクスプローラー52
エクスプローラー52号(ホークアイ1号)衛星
名前ホークアイ-1
インジャン-6
IE-D
電離層探査機-D
中立点探査機
ミッションタイプ電離層研究
オペレーターNASA  / ラングレー研究センター
コスパーID1974-040A
SATCAT番号07325
ミッション期間3年10ヶ月24日
宇宙船の特性
宇宙船エクスプローラー LII
宇宙船の種類電離層探査機
バスインディアン
メーカーアイオワ大学
打ち上げ質量22.7 kg (50 ポンド)
36ワット
ミッション開始
発売日1974年6月3日 23時09分11秒UTC
ロケットスカウトE1(S-191C)[1]
発射場ヴァンデンバーグSLC-5
請負業者ヴォート
入隊1974年6月3日
ミッション終了
減衰日1978年4月28日
軌道パラメータ
参照システム地心軌道
政権極軌道
近地点高度469 km (291 マイル)
遠地点高度125,570 km (78,030 マイル)
傾斜89.80°
期間3032.40分
楽器
極低周波(ELF)/超低周波(VLF)受信機
低エネルギー陽子・電子微分エネルギー分析装置(LEPEDEA)
三軸フラックスゲート磁力計
スカウトE1ロケットとエクスプローラー52

エクスプローラー52号は、ホークアイ1号インジャンF号ニュートラルポイントエクスプローラーIE-D号電離層エクスプローラーD号とも呼ばれ、 1974年6月3日にヴァンデンバーグ空軍基地からスカウトE-1ロケットで打ち上げられたNASAの衛星である。[2]

ミッション

エクスプローラー52号(ホークアイ1号)の主目的は、地球半径の21倍の範囲における地球極磁気圏の粒子および磁場の調査でした。副次的な目的は、太陽風中の磁場とプラズマの分布を測定すること、そして惑星間媒体中の太陽電子流によって引き起こされるタイプ3電波放射を研究することでした。これらの目的を達成するために、探査機には以下の機器が搭載されました。

  • プラズマ受信機[3]
  • フラックスゲート磁力計; [4]
  • 低エネルギー陽子-電子差分エネルギー分析装置。[5]

実験

極低周波(ELF)/超低周波(VLF)受信機

この実験では、42.7 m (140 フィート) の電気ダイポール(先端から先端まで) と宇宙船から 1.58 m (5 フィート 2 インチ) 離れた場所に配置されたサーチコイル アンテナを使用して電界磁界を測定しました。電界スペクトルの測定は、1.78 Hzから 178 kHz まで広がる 16 個の対数的に間隔をあけた周波数チャネルで行われDC電界も測定されました。これらのチャネルの帯域幅は、中心周波数に応じて 7.5% から 30% まで変化しました。チャネル感度とダイナミック レンジは、それぞれ 1E-6 V/m と 100 dBでした。0.15 から 10 kHz または 1 から 45 kHz の 2 つの選択可能な帯域幅範囲を備えた広帯域受信機も使用されました。磁界スペクトルは、1.78 Hz から 5.62 kHz まで 8 つの個別の対数的に間隔をあけたチャネルで測定されました。ダイナミックレンジは100dB、感度は1.78Hzで0.1nT、5.62kHzで3.4E-4nTであった上述の広帯域受信機は磁気アンテナと組み合わせて使用​​できる。各離散チャネルは11.52秒ごとにサンプリングされた。[3]

低エネルギー陽子・電子微分エネルギー分析装置(LEPEDEA)

この粒子分光計(LEPEDEA)は、2台の静電分析装置を用いて陽子と電子を同時に測定しました。GM管は、600 keV以上の陽子と45 keV以上の電子に感度を持つ追加の検出器です。センサーは宇宙船の回転軸に対して垂直に設置されました。粒子の角度分布は、分析装置の電圧ステップに対して50°のセクター分解能、全範囲の分析装置の電圧スイープに対して10°のセクター分解能で測定されました。静電分析装置の視野は8°×30°で、0.05~40 keVの陽子電子を測定しました。ガイガー・ミュラー管は、半角15°の円錐形の視野を持っていました。動作モードは2種類あり、1つは46秒ごとに156回の強度測定を行う1サイクル、もう1つは92秒ごとに312回の強度測定を行う1サイクルでした。[5]

三軸フラックスゲート磁力計

1.52 m (5 ft 0 in) のブームに取り付けられた4レンジの3軸フラックスゲート磁力計が、周囲の磁場を測定するために使用された。3軸は、5.72秒ごとに3回連続してサンプリングされた。4レンジの感度と精度は、それぞれ±150 nTと1.2 nT、450 nTと3.5 nT、1500 nTと11.7 nT、25,000 nTと195.3 nTであった。感度は地上からの指令によって切り替えられた。周波数応答はDCから1 Hz(フラット)、10 Hzで3 dB低下、その後高周波数では1オクターブあたり6 dB低下した。衛星からの漂遊磁場は0.1 nT未満に制限され、これはRMS計器雑音レベルでもある。機内校正は98分ごとに1回実施された。[4]

宇宙船

宇宙船は、公称自転周期が 11 秒のスピン安定衛星でした。天球座標では、スピン軸の正の座標は、赤経299.4° (± 1.1°)、赤緯8.6° (± 1.5°) でした。機内での方向制御やスピン速度制御はありませんでしたが、スピン軸の方向は安定していました。光学アスペクト システムは打ち上げから 1974 年 9 月 3 日まで動作していましたが、その時点で光学アスペクト システムはオフになり、再投入できなくなりました。この期間の後は、太陽からの光照射がプラズマ測定システムに与える影響を観測することによってアスペクトを決定する必要がありました。このデータで観測された鋭いピークを使用して、補正された方向情報が得られ、データ レコードに再度書き込まれました。機器を搭載した完全な宇宙船の質量は 22.65 kg (49.9 ポンド) でした。太陽のアスペクトに応じて36ワットの電力が太陽電池から得られました。エクスプローラー52号は国際磁気圏研究(IMS)に参加し、1977年前半のデータ収集はIMSの特別観測間隔に限定されていました。データはリアルタイムでのみ取得され、136MHzおよび400MHzの周波数で100ビット/秒(畳み込み符号化を使用すれば200ビット/秒)の伝送速度と広帯域の超低周波(VLF)データも取得されました。[6]

この探査機は、アイオワ大学物理天文学部の職員によって設計、構築、追跡された。同大学のスポーツチームにはアイオワ ホークアイズがある。この宇宙船は、1974年6月3日に北極上空を遠地点とする極軌道に打ち上げられ667周回、つまり約4年間の連続運用を経て、1978年4月28日に大気圏に再突入した。宇宙船の遠地点は125,570 km (78,030 mi)、近地点は469 km (291 mi) であった。軌道周期は51.3時間であった。宇宙船の寿命中、地球の赤道に対する軌道面の軌道傾斜角は89.80°であった。打ち上げ時の宇宙船の回転軸は軌道面内で慣性的に固定されており、一定の赤経と赤緯を向き、地球の赤道面とほぼ平行になっていた。[6]

結果

1992年、ジェームズ・ヴァン・アレン博士(ホークアイ・プロジェクト科学者)と他のホークアイ主任研究者は、エクスプローラー52号(ホークアイ1号)の高解像度デジタルデータ(マスターサイエンスファイルと呼ばれる)を国立宇宙科学データセンター(NSSDC)に提供しました。NSSDCはこれらのデータの独自性を認識し、ホークアイの全データセットをオンラインアーカイブに保存しています。[6]

参照

参考文献

  1. ^ 「Scout-E1」. Gunter's Space Page. 2017年12月12日. 2021年11月17日閲覧
  2. ^ “ディスプレイ:エクスプローラー52号(ホークアイ1号)1974-040A”. NASA. 2021年10月28日. 2021年11月17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
  3. ^ ab 「実験:極低周波(ELF)/超低周波(VLF)受信機」NASA. 2021年10月28日. 2021年11月18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
  4. ^ ab 「実験:三軸フラックスゲート磁力計」NASA. 2021年10月28日. 2021年11月18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
  5. ^ ab 「実験:低エネルギー陽子・電子微分エネルギー分析装置(LEPEDEA)」NASA. 2021年10月28日. 2021年11月18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. ^ abc "HAWKEYE". NASA. 2001年3月30日. 2021年11月18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
  • NASAの探査ミッション
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