СОЛРАД 10
Тип миссии | Гелиофизика |
---|---|
Оператор | НАСА |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 1971-058А [ 1 ] |
САТКАТ нет. | 5317 |
Свойства космического корабля | |
Производитель | Военно-морская исследовательская лаборатория |
Стартовая масса | 260 кг (570 фунтов) |
Начало миссии | |
Дата запуска | 8 июля 1971 г., 22:58 [ 2 ] | UTC
Ракета | Скаут Б S177C |
Запуск сайта | Уоллопс ЛА-3А [ 2 ] |
Конец миссии | |
Дата распада | 15 декабря 1979 г. [ 3 ] |
Орбитальные параметры | |
Справочная система | Геоцентрический |
Режим | Низкая Земля |
Эксцентриситет | 0.0006626 [ 4 ] |
Высота перигея | 204 километра (127 миль) [ 4 ] |
Высота апогея | 213 километров (132 миль) [ 4 ] |
Наклон | 51.0598° [ 4 ] |
СТО | 328.0487° [ 4 ] |
Аргумент перигея | 235.3867° [ 4 ] |
Средняя аномалия | 124.4027° [ 4 ] |
Среднее движение | 16.23884333 [ 4 ] |
Эпоха | 13 декабря 1979 г. [ 4 ] |
Революция нет. | 46942 [ 4 ] |
Solrad 10 , также известный как Explorer 44 , NRL-PL 165 и Explorer SE-C , был одним из серии SOLRAD, разработанной для обеспечения непрерывного охвата изменений длины волны и интенсивности солнечного излучения в УФ-диапазоне , мягком и жестком рентгеновском диапазоне. Спутник также нанес на карту небесную сферу с помощью высокочувствительного рентгеновского детектора. [ 1 ] Ожидалось, что собранная информация будет способствовать лучшему пониманию физических процессов, связанных с солнечными вспышками и другой солнечной активностью, а также потенциальных последствий этой деятельности для коротковолновой связи, а также для будущих космических путешествий человека. [ 5 ] В период с июля 1971 года по июнь 1973 года использовались данные основной памяти Explorer 44 (SOLRAD 10), а не данные из Explorer 37 (SOLRAD 9). Основная память Explorer 44 (SOLRAD 10) вышла из строя 11 июня 1973 года, а Explorer 37 (SOLRAD 9) интенсивно использовался до 25 февраля 1974 года, когда запасы газа в системе ориентации были исчерпаны. [ 6 ]
Запуск
[ редактировать ]Solrad 10 был запущен 8 июля 1971 года с авиабазы Уоллопс , штат Вирджиния , с помощью ракеты Scout . На момент запуска он имел орбиту с апогеем 436 километров (271 миль) 630 километров (390 миль), перигеем 51,1 градуса , наклонением орбиты 1 час 35 минут и периодом обращения . [ 1 ] [ 7 ]
Он стартовал с острова Уоллопс . [ 8 ] Вирджиния , на орбиту размером 436 × 630 км (271 × 391 миль). Плоскость вращения смещалась примерно на 1° в день, так что звездный детектор, установленный радиально наружу от оси, сканировал небесную сферу. Данные со всех детекторов хранились в оперативной памяти емкостью 54 КБ и по команде телеметрически передавались на Военно-морской исследовательской лаборатории США станцию слежения (NRL) в Блоссом-Пойнт, штат Мэриленд . Данные также передавались в режиме реального времени на частоте 137,71 МГц и были переданы международному научному сообществу через Комитет по космическим исследованиям (КОСПАР). Ожидаемый срок службы составил 3 года. [ 5 ]
Космический корабль
[ редактировать ]Солрад 10 представлял собой 12-гранный цилиндр диаметром 76 сантиметров (30 дюймов) и высотой 58 сантиметров (23 дюйма). размером 17,8 на 53,3 см (7,0 × 21,0 дюйма) Четыре симметрично расположенные панели солнечных батарей , шарнирно закрепленные в центральной части конструкции, служили элементами антенной системы турникета. 18 солнечных датчиков были установлены параллельно оси вращения спутника, которая направлена прямо на солнечный диск. Плоскость вращения смещалась примерно на 1° в день, так что звездный детектор, установленный радиально наружу от оси, сканировал небесную сферу. Данные со всех детекторов хранились в 54 КБ оперативной памяти объемом и по команде телеметрически передавались в Центр спутниковых операций NRL в Блоссом-Пойнт, штат Мэриленд . Данные также передавались в режиме реального времени на частоте 137,710 МГц . [ 1 ]
Эксперимент
[ редактировать ]Рентгеновское исследование всего неба
[ редактировать ]Этот эксперимент был призван составить карту источников рентгеновского излучения на небе в диапазоне 0,5–15 А. Детектор, установленный на боковой стороне космического корабля, представлял собой пропорциональный счетчик большой площади, установленный так, чтобы он был направлен радиально наружу от оси вращения, которая постоянно была направлена на Солнце. Окно детектора было изготовлено из майлара толщиной 1/8 мил с эффективной площадью 100 см. 2 . Газовый наполнитель представлял собой смесь 0,45 аргона , 0,45 ксенона и 0,10 углекислого газа , поддерживаемую при давлении 4 фунта/см. 2 . Коллиматор ограничивал поле зрения до 8°, полную ширину на половине высоты ( FWHM ) в плоскости, содержащей ось вращения, и 1° в плоскости, перпендикулярной оси вращения. Информация о заряженных частицах предоставлялась пропорциональными счетчиками, установленными с трех сторон рентгеновского детектора. Информация об аспекте предоставлялась фотоумножителем, чувствительным к синему свету, способным обнаруживать все звезды четвертой , а не пятой величины. Разрешение ракурсной системы и точность, с которой в ходе эксперимента удалось обнаружить источники рентгеновского излучения, были лучше ±0,25°. Детектор был подключен к 400-канальному анализатору времени импульса, который был синхронизирован с периодом вращения, чтобы обеспечить пространственное разрешение 2° в направлении вращения. Вся небесная сфера обследовалась каждые 6 месяцев. Из-за малой высоты спутника всегда было большое количество заряженных частиц. Этот фон ограничивал полезность данных, и результаты этого эксперимента не были опубликованы. [ 9 ]
Детекторы солнечного излучения
[ редактировать ]Этот эксперимент был разработан для мониторинга потока солнечного рентгеновского излучения в восьми диапазонах и потока солнечного УФ-излучения в пяти диапазонах в рамках долгосрочного проекта по наблюдению солнечной рентгеновской и УФ-активности с помощью наборов стандартизированных датчиков в течение всего солнечного цикла. . Наблюдаемые рентгеновские полосы составляли от 0,08 до 0,8 А, от 0,1 до 1,6 А, от 0,5 до 3 А, от 1 до 5 А, от 1 до 8 А, от 8 до 16 А, от 1 до 20 А и от 44 до 60 А. Все Детекторами этих диапазонов, за исключением диапазона 0,08–0,8 А, служили ионизационные камеры. оснащен различными материалами окон ( бериллий , алюминий и майлар ) различной толщины и заполнен несколькими различными газами ( криптоном , аргоном , азотом , четыреххлористым углеродом и ксеноном ) при различных давлениях. Полоса 0,08–0,8 А имела в качестве детектора Сцинтилляционный кристалл йодида цезия (CSI) ( Na ), окруженный пластиковым сцинтилляционным материалом, наблюдаемый с помощью одного фотоумножителя . Этот детектор был разработан для сбора данных об очень высокоэнергетическом солнечном рентгеновском излучении, наблюдаемом только во время солнечных вспышек. Наблюдаемые УФ- диапазоны составляли от 170 до 500 А, от 170 до 700 А, от 1080 до 1350 А, от 1225 до 1350 А и от 1450 до 1600 А. Два более коротковолновых диапазона имели фторид лития , светочувствительные поверхности были защищены алюминием, оксидом алюминия и углеродом. окна для детекторов, а остальные полосы имели ионные камеры с окнами из лития. фторид, фторид кальция или диоксид кремния , а также различные газовые фильтры ( оксид азота или триэтиламин 8 ). Некоторые солнечные детекторы были защищены от заряженных частиц конусообразными алюминиевыми коллиматорами . Данные передавались через две телеметрические системы в одной из трех форм: сохраненные данные, цифровые данные в реальном времени (PCM) и аналоговые данные в реальном времени. Телеметрическая система 1 (ТМ 1) использовала передатчик PAM/PCM/FM/PM, работавший на частоте 137,710 МГц с излучаемой мощностью 250 МВт. В нормальных условиях эксплуатации TM 1 непрерывно передавал аналоговые и PCM-данные в реальном времени, хотя цифровой PCM в реальном времени был основным форматом передачи в реальном времени. Телеметрическая система 2 (TM 2) использовала передатчик PCM/PM, работавший на частоте 136,38 МГц с излучаемой мощностью 250 МВт . ТМ 2 передавал сохраненные данные (до одной выборки данных в минуту в течение 14,25 часов) по команде. [ 10 ]
Вход в атмосферу
[ редактировать ]Эксплорер 44 (СОЛРАД 10) вернулся в атмосферу и распался 15 декабря 1980 года. [ 11 ] или 15 декабря 1979 г. [ 3 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д «Солрад 10» . НССДКА . Центр космических полетов имени Годдарда НАСА . Проверено 19 июня 2018 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Jump up to: а б Макдауэлл, Джонатан. «Журнал запуска» . Космическая страница Джонатана . Проверено 19 июня 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «ЭКСПЛОРЕР 44 (СОЛРАД-10)» . n2yo.com . Проверено 19 июня 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Пит, Крис. «Солрад 10 — Орбита» . Небеса-Выше GmbH . Проверено 19 июня 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Дисплей: Эксплорер 44 (СОЛРАД 10) 1971-058А» . НАСА. 28 октября 2021 г. . Проверено 14 ноября 2021 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Дисплей: Эксплорер 37 (СОЛАР 9) 1968-017А» . НАСА. 28 октября , Получено 13 ноября , В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Уэйд, Марк (2017). «Солрад» . Энциклопедия астронавтики . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года . Проверено 19 июня 2018 г.
- ^ «Журнал запуска» . Космический отчет Джонатана. 21 июля 2021 г. . Проверено 14 ноября 2021 г.
- ^ «Эксперимент: рентгеновский обзор всего неба» . НАСА. 28 октября 2021 г. . Проверено 14 ноября 2021 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Эксперимент: детекторы солнечного излучения» . НАСА. 28 октября 2021 г. . Проверено 14 ноября 2021 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Траектория: Эксплорер 44 (СОЛРАД 10) 1971-058А» . НАСА. 28 октября 2021 г. . Проверено 14 ноября 2021 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- SOLRAD/GRAB. Архивировано 20 июня 2018 г. в Wayback Machine . Военно-морская исследовательская лаборатория