Гелиос (космический корабль)
Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют достаточные соответствующие встроенные цитаты . ( Август 2022 г. ) |
Тип миссии | Солнечные наблюдения |
---|---|
Оператор | |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | Гелиос-А : 1974-097А. Гелиос-Б : 1976-003А |
САТКАТ нет. | Гелиос-А : 7567 Гелиос-Б : 8582 |
Веб-сайт | Гелиос-А : [1] Гелиос-Б : [2] |
Продолжительность миссии | Гелиос-А : 10 лет, 1 месяц, 2 дня. Гелиос-Б : 3 года, 5 месяцев, 2 дня. |
Свойства космического корабля | |
Производитель | МББ |
Стартовая масса | Гелиос-А : 371,2 кг (818 фунтов) Гелиос-Б : 374 кг (825 фунтов) |
Власть | 270 Вт ( солнечная батарея ) |
Начало миссии | |
Дата запуска | Гелиос-А : 10 декабря 1974 г., 07:11:01 [1] Гелиос-Б : 15 января 1976 г., 05:34:00 UTC [2] | UTC
Ракета | Титан IIIE / Кентавр |
Запуск сайта | Мыс Канаверал SLC-41 |
Вступил в сервис | Гелиос-А : 16 января 1975 г. Гелиос-Б : 21 июля 1976 г. |
Конец миссии | |
Деактивирован | Гелиос-А : 18 февраля 1985 г. Гелиос-Б : 23 декабря 1979 г. |
Последний контакт | Гелиос-А : 10 февраля 1986 г. Гелиос-Б : 3 марта 1980 г. |
Орбитальные параметры | |
Справочная система | гелиоцентрический |
Эксцентриситет | Гелиос-А : 0,5218 Гелиос-Б : 0,5456 |
Высота перигелия | Гелиос-А : 0,31 а.е. Гелиос-Б : 0,29 а.е. |
Высота Афелия | Гелиос-А : 0,99 а.е. Гелиос-Б : 0,98 а.е. |
Наклон | Гелиос-А : 0,02° Гелиос-Б : 0° |
Период | Гелиос-А : 190,15 дней. Гелиос-Б : 185,6 дней. |
Эпоха | Гелиос-А : 15 января 1975 г., 19:00 UTC. [1] Гелиос-Б : 20 июля 1976 г., 20:00 UTC. [2] |
Гелиос-А и Гелиос-Б (после запуска переименованные в Гелиос-1 и Гелиос-2 ) — пара зондов , запущенных на гелиоцентрическую орбиту для изучения солнечных процессов. В качестве совместного предприятия Немецкого аэрокосмического центра (DLR) и НАСА зонды были запущены с базы ВВС на мысе Канаверал , Флорида , 10 декабря 1974 года и 15 января 1976 года соответственно.
Проект Гелиос установил рекорд максимальной скорости космического корабля - 252 792 км/ч (157 078 миль в час; 70 220 м/с). [3] Гелиос-Б совершил самый близкий к Солнцу облет из всех космических аппаратов того времени. Зонды больше не функционируют, но по состоянию на 2024 год остаются на эллиптических орбитах вокруг Солнца.
Строительство
[ редактировать ]Проект «Гелиос» был совместным предприятием западногерманского космического агентства DLR (доля 70 процентов) и НАСА (доля 30 процентов). Построенные генеральным подрядчиком, компанией Мессершмитт-Бельков-Блом , они были первыми космическими зондами, построенными за пределами США и Советского Союза , которые покинули околоземную орбиту. [ нужна ссылка ]
Структура
[ редактировать ]Два зонда Гелиос выглядят одинаково. Гелиос-А имеет массу 370 кг (820 фунтов), а Гелиос-Б — 376,5 кг (830 фунтов). Их научная полезная нагрузка имеет массу 73,2 кг (161 фунт) на Гелиосе-А и 76,5 кг (169 фунтов) на Гелиосе-Б . Центральные тела представляют собой шестнадцатигранные призмы диаметром 1,75 метра (5 футов 9 дюймов) и высотой 0,55 метра (1 фут 10 дюймов). Большая часть оборудования и приборов смонтирована в этом центральном корпусе. Исключение составляют мачты и усики, используемые во время экспериментов, а также небольшие телескопы, измеряющие зодиакальный свет и выходящие из центрального тела. Две конические солнечные панели расположены над и под центральным корпусом, придавая узлу вид диаболо или катушки с нитками.
При запуске каждый зонд имел высоту 2,12 метра (6 футов 11 дюймов) и максимальный диаметр 2,77 метра (9 футов 1 дюйм). На орбите телекоммуникационные антенны развернулись наверху зондов и увеличили высоту до 4,2 метра (14 футов). Также были развернуты две жесткие балки с датчиками и магнитометрами, прикрепленные по обе стороны центральных тел, и две гибкие антенны, используемые для обнаружения радиоволн, которые простирались перпендикулярно осям космического корабля на расчетную длину 16 метров (52 футов) каждый. [4]
Космический корабль вращается вокруг своих осей, перпендикулярных эклиптике , со скоростью 60 об/мин .
Системы
[ редактировать ]Власть
[ редактировать ]Электроэнергия обеспечивается солнечными элементами , прикрепленными к двум усеченным конусам. Чтобы поддерживать температуру солнечных панелей ниже 165 °C (329 °F), когда они находятся вблизи Солнца, солнечные элементы перемежаются зеркалами, покрывающими 50% поверхности и отражающими часть падающего солнечного света, рассеивая при этом избыточное тепло. . Мощность, подаваемая солнечными панелями, составляет минимум 240 Вт , когда зонд находится в афелии . Его напряжение регулируется до 28 вольт постоянного тока . Серебряно-цинковые батареи использовались только во время запуска.
Термоконтроль
[ редактировать ]Самая большая техническая проблема заключалась в том, чтобы избежать нагревания на орбите, находясь вблизи Солнца. На расстоянии 0,3 астрономических единиц (45 000 000 км; 28 000 000 миль) от Солнца приблизительный тепловой поток составляет 11 солнечных постоянных (в 11 раз больше количества солнечного излучения , полученного на околоземной орбите), или 22,4 кВт на открытый квадратный метр. На таком расстоянии температура зонда может достигать 370 °C (698 °F).
Солнечные элементы и центральный отсек приборов пришлось поддерживать при гораздо более низких температурах. Температура солнечных элементов не могла превышать 165 ° C (329 ° F), а в центральном отсеке должна была поддерживаться температура от -10 до 20 ° C (от 14 до 68 ° F). Эти ограничения потребовали отказа от 96 процентов энергии, получаемой от Солнца. Коническая форма солнечных панелей была выбрана для уменьшения нагрева. Наклон солнечных панелей относительно солнечного света, приходящего перпендикулярно оси зонда, отражает большую часть солнечного излучения . «Зеркала второй поверхности», специально разработанные НАСА, покрывают весь центральный корпус и 50 процентов солнечных генераторов. Они изготовлены из плавленого кварца с серебряной пленкой на внутренней стороне, которая сама покрыта диэлектрическим материалом. Для дополнительной защиты используется многослойная изоляция , состоящая из 18 слоев майлара или каптона толщиной 0,25 мм (0,0098 дюйма) (в зависимости от местоположения), удерживаемых друг от друга небольшими пластиковыми штифтами, предназначенными для предотвращения образования тепловые мосты – использовался для частичного перекрытия активного отсека. Помимо этих пассивных устройств, зонды использовали активную систему подвижных жалюзи, расположенных в виде жалюзи вдоль нижней и верхней сторон отсека. Его открытие контролируется отдельно биметаллической пружиной, длина которой меняется в зависимости от температуры и вызывает открытие или закрытие затвора. Резисторы также использовались для поддержания температуры, достаточной для определенного оборудования. [5]
Телекоммуникационная система
[ редактировать ]В телекоммуникационной системе используется радиопередатчик, мощность которого можно регулировать от 0,5 до 20 Вт. Наверху каждого зонда установлены три антенны. Антенна с высоким коэффициентом усиления (23 дБ ) и шириной луча 11°, антенна со средним усилением (3 дБ на передачу и 6,3 дБ на прием) излучает сигнал во всех направлениях плоскости эклиптики на высоте 15°, а Дипольная антенна с низким коэффициентом усиления (0,3 дБ на передачу и 0,8 дБ на прием). Для непрерывного направления на Землю антенна с высоким коэффициентом усиления вращается двигателем со скоростью, которая уравновешивает вращение зонда. Синхронизация скорости вращения осуществляется по данным, поступающим от датчика Солнца . Максимальная скорость передачи данных, полученная при большом усилении антенны, составила 4096 бит в секунду в восходящем направлении. Прием и передачу сигналов поддерживали антенны Deep Space Network на Земле.
Контроль высоты
[ редактировать ]Для сохранения ориентации во время миссии космический корабль непрерывно вращался со скоростью 60 об/мин вокруг своей главной оси. Система контроля ориентации управляет скоростью и ориентацией валов зонда. Чтобы определить его ориентацию, Гелиос использовал примитивный датчик Солнца . Корректировка наведения производилась с помощью холодных газовых двигателей (7,7 кг азота ) с форсированием 1 Ньютон . Ось зонда постоянно поддерживалась перпендикулярно направлению Солнца и плоскости эклиптики.
Бортовой компьютер и хранилище данных
[ редактировать ]Бортовые контроллеры были способны обрабатывать 256 команд. Массовая память могла хранить 500 КБ (это была очень большая память для космических зондов того времени) и в основном использовалась, когда зонды находились в превосходном соединении относительно Земли (т.е. Солнце проходило между Землей и космическим кораблем). . Соединение могло длиться до 65 дней.
Профиль миссии
[ редактировать ]Гелиос-А и Гелиос-Б были запущены 10 декабря 1974 года и 15 января 1976 года соответственно. Гелиос-Б пролетел на 3 000 000 километров (1 900 000 миль) ближе к Солнцу, чем Гелиос-А , достигнув перигелия 17 апреля 1976 года на рекордном расстоянии 43,432 миллиона км (26 987 000 миль; 0,29032 а.е.), [6] ближе, чем орбита Меркурия . Гелиос-Б был отправлен на орбиту через 13 месяцев после запуска Гелиос-А . Гелиос-Б совершил самый близкий к Солнцу облет из всех космических кораблей до Солнечного зонда Паркер в 2018 году, на расстоянии 0,29 а.е. (43,432 миллиона км) от Солнца. [6]
Космические зонды «Гелиос» завершили свои основные миссии к началу 1980-х годов, но продолжали отправлять данные до 1985 года.
Научные инструменты и исследования
[ редактировать ]Оба зонда «Гелиос» имели по десять научных инструментов. [7] и два пассивных научных исследования с использованием телекоммуникационной системы космического корабля и орбиты космического корабля.
Расследование плазменного эксперимента
[ редактировать ]Измеряет скорость и распределение плазмы солнечного ветра . Разработан Институтом аэрономии Макса Планка для изучения частиц низкой энергии. Собранные данные включали плотность, скорость и температуру солнечного ветра. Измерения проводились каждую минуту, за исключением плотности потока, которая происходила каждые 0,1 секунды для выявления неоднородностей плазменных волн. Используемые инструменты включали: [8]
- Детектор электронов
- Детектор протонов и тяжелых частиц
- Анализатор протонов и альфа-частиц с энергией от 231 до 16 000 эВ.
Феррозондовый магнитометр
[ редактировать ]Феррозондовый магнитометр измеряет напряженность и направление низкочастотных магнитных полей в окружающей среде Солнца. Он был разработан Брауншвейгским университетом , Германия. Он с высокой точностью измеряет трехвекторные компоненты солнечного ветра и его магнитного поля. Интенсивность измеряется с точностью до 0,4 нТл при интенсивности ниже 102,4 нТл и до 1,2 нТл при интенсивностях ниже 409,6 нТл. Доступны две частоты дискретизации: поиск каждые две секунды или восемь показаний в секунду. [9]
Феррозондовый магнитометр 2
[ редактировать ]Измеряет изменения напряженности поля и направления низкочастотных магнитных полей в среде Солнца. Разработан Центром космических полетов имени Годдарда НАСА; измеряет вариации трехвекторных компонент солнечного ветра и его магнитного поля с точностью до 0,1 нТл при около 25 нТл, до 0,3 нТл при около 75 нТл и до 0,9 нТл при напряженности 225 нТл . [10]
Магнитометр с поисковой катушкой
[ редактировать ]Магнитометр с поисковой катушкой дополняет феррозондовый магнитометр, измеряя магнитные поля в диапазоне от 0 до 3 кГц. Он также разработан Брауншвейгским университетом и обнаруживает колебания магнитного поля в диапазоне от 5 Гц до 3000 Гц. Спектральное разрешение осуществляется на оси вращения зонда. [11]
Исследование плазменных волн
[ редактировать ]В исследовании плазменных волн, разработанном Университетом Айовы, используются две 15-метровые антенны, образующие электрический диполь, для изучения электростатических и электромагнитных волн в плазме солнечного ветра на частотах от 10 Гц до 3 МГц. [12] [13] [14]
Исследование космического излучения
[ редактировать ]Исследование космического излучения, разработанное Кильским университетом, было направлено на определение интенсивности, направления и энергии протонов и тяжелых составляющих частиц в радиации для определения распределения космических лучей. Три детектора ( полупроводниковый детектор , сцинтилляционный счетчик и черенковский детектор ) были заключены в детектор антисовпадений. [15]
Инструмент космических лучей
[ редактировать ]Прибор космических лучей, разработанный в Центре космических полетов Годдарда, измеряет характеристики протонов с энергией от 0,1 до 800 МэВ и электронов с энергией от 0,05 до 5 МэВ. Он использует три телескопа, которые охватывают плоскость эклиптики. Пропорциональный счетчик изучает рентгеновские лучи Солнца. [16]
Спектрометр электронов и протонов низких энергий
[ редактировать ]разработанный Институтом аэрономии Макса Планка , использует спектрометры для измерения характеристик частиц (протонов) с энергией от 20 кэВ до 2 МэВ, а также электронов и позитронов с энергией от 80 кэВ до 1 МэВ. Спектрометр низкоэнергетических электронов и протонов, [17]
Зодиакальный световой фотометр
[ редактировать ]Зодиакальный световой прибор включает в себя три фотометра, разработанные Астрономическим институтом Макса Планка для измерения интенсивности и поляризации зодиакального света в белом свете и в диапазонах длин волн 550 и 400 нм с использованием трех телескопов, оптические оси которых образуют углы 15, 30 и 90° к эклиптике. В результате этих наблюдений получается информация о пространственном распределении межпланетной пыли, размерах и природе пылевых частиц. [18]
Анализатор микрометеороидов
[ редактировать ]разработанный Анализатор «Микрометеороид», Институтом ядерной физики Макса Планка, способен обнаруживать частицы космической пыли , если их масса превышает 10 −15 г. Он может определить массу и энергию микрометеорита, превышающую 10 −14 г. Эти измерения проводятся с использованием того факта, что микрометеориты испаряются и ионизируются при попадании в цель. Прибор разделяет ионы и электроны в плазме, образующейся в результате ударов, и измеряет массу и энергию падающей частицы. низкого разрешения Масс-спектрометр определяет состав сталкивающихся частиц космической пыли с массой более 10 −13 г. [19] [20]
Небесно-механический эксперимент
[ редактировать ]Эксперимент «Небесная механика», разработанный Гамбургским университетом, использует особенности орбиты Гелиоса для уточнения астрономических измерений: уплощение Солнца; проверка предсказанных эффектов общей теории относительности ; определение массы планеты Меркурий ; отношение масс Земли и Луны; и интегральная плотность электронов между космическим кораблем «Гелиос» и станцией приема данных на Земле. [21]
Эксперимент коронального зондирования
[ редактировать ]Эксперимент по зондированию короны, разработанный Боннским университетом, измеряет вращение ( эффект Фарадея ) линейно поляризованного радиолуча от космического корабля, когда он проходит во время противостояния через корону Солнца. Это вращение является мерой плотности электронов и напряженности магнитного поля в пройденной области. [22]
Характеристики миссии
[ редактировать ]Гелиос-А
[ редактировать ]Гелиос-А был запущен 10 декабря 1974 года со стартового комплекса 41 станции ВВС на мысе Канаверал, штат Флорида . [23] Это был первый оперативный полет ракеты Titan IIIE . ракеты Испытательный полет не удался, поскольку двигатель верхней ступени «Кентавра» не загорелся, но запуск Гелиоса-А прошел без происшествий.
Зонд был выведен на гелиоцентрическую орбиту продолжительностью 192 дня с перигелием 46 500 000 км (28 900 000 миль; 0,311 а.е.) от Солнца. Несколько проблем повлияли на деятельность. Одна из двух антенн развернулась неправильно, что снизило чувствительность радиоплазменного аппарата к низкочастотным волнам. Когда антенна с высоким коэффициентом усиления была подключена, команда миссии поняла, что их излучения мешают анализатору частиц и радиоприемнику. Чтобы уменьшить помехи, связь осуществлялась с использованием пониженной мощности, но это потребовало использования наземных приемников большого диаметра, уже имеющихся благодаря другим продолжающимся космическим миссиям. [24]
Во время первого перигелия в конце февраля 1975 года космический корабль подошел к Солнцу ближе, чем любой предыдущий космический корабль. Температура некоторых компонентов достигла более 100 °C (212 °F), а солнечных панелей — 127 °C (261 °F), не влияя на работу зонда. Однако во время второго прохода 21 сентября температура достигла 132 °C (270 °F), что повлияло на работу некоторых инструментов.
Гелиос-Б
[ редактировать ]Перед запуском «Гелиоса-Б» в космический корабль были внесены некоторые модификации на основе уроков, извлеченных из эксплуатации « Гелиоса-А» . Были усовершенствованы небольшие двигатели, используемые для ориентации. Изменения были внесены в механизм реализации гибкой антенны и антенны с высоким коэффициентом усиления излучения. Детекторы рентгеновского излучения были усовершенствованы, чтобы они могли обнаруживать всплески гамма-излучения , что позволило использовать их совместно со спутниками на околоземной орбите для триангуляции местоположения всплесков. Поскольку температура на Гелиосе-А всегда была более чем на 20 °C (36 °F) ниже проектного максимума в перигелии, было решено, что Гелиос-Б будет вращаться еще ближе к Солнцу, а теплоизоляция была усилена, чтобы позволить спутнику выдерживать более высокие температуры на 15 процентов.
в начале 1976 года был ограничен жесткими графиками. Запуск «Гелиос-Б» Объекты, поврежденные во время запуска космического корабля « Викинг-2» в сентябре 1975 года, пришлось ремонтировать, а при посадке «Викинга» на Марс летом 1976 года были созданы антенны сети дальнего космоса, которые «Гелиос-Б» B нужно было заниматься наукой, пока перигелий недоступен.
Гелиос-Б был запущен 10 января 1976 года с помощью ракеты Титан IIIE. Зонд был выведен на орбиту с периодом 187 дней и перигелием 43 500 000 км (27 000 000 миль; 0,291 а.е.). Ориентация Гелиоса-Б относительно эклиптики была изменена на 180 градусов по сравнению с Гелиосом-А , так что детекторы микрометеоритов могли иметь охват на 360 градусов. 17 апреля 1976 года Гелиос-Б приблизился к Солнцу на рекордную гелиоцентрическую скорость 70 километров в секунду (250 000 км/ч; 160 000 миль в час). Максимальная зарегистрированная температура была на 20 ° C (36 ° F) выше, чем измеренная Helios-A .
Окончание операций
[ редактировать ]Основная миссия каждого зонда длилась 18 месяцев, но действовали они гораздо дольше. 3 марта вышел из строя радиоприемопередатчик 1980 года, через четыре года после запуска, на Гелиосе-Б . 7 января 1981 года была отправлена команда остановки, чтобы предотвратить возможные радиопомехи во время будущих миссий. Гелиос-А продолжал нормально функционировать, но из-за отсутствия антенн DSN большого диаметра данные собирались антеннами малого диаметра с меньшей скоростью. К 14-му витку деградировавшие солнечные элементы Гелиоса-А больше не могли обеспечивать достаточную мощность для одновременного сбора и передачи данных, если зонд не находился близко к перигелию. В 1984 году основной и резервный радиоприемники вышли из строя, что указывает на то, что антенна с высоким коэффициентом усиления больше не была направлена на Землю. Последние телеметрические данные были получены 10 февраля 1986 года. [25]
Результаты миссии
[ редактировать ]Оба зонда собрали важные данные о процессах солнечного ветра и частицах, составляющих межпланетную среду и космических лучах . Эти наблюдения проводились в течение периода от солнечного минимума в 1976 году до солнечного максимума в начале 1980-х годов.
Наблюдение зодиакального света установило некоторые свойства межпланетной пыли, присутствующей на расстоянии от 0,1 до 1 а.е. от Солнца, такие как ее пространственное распределение, цвет и поляризация . Было замечено, что количество пыли в 10 раз больше, чем вокруг Земли. Неоднородное распределение в целом ожидалось из-за прохождения комет, но наблюдения этого не подтвердили. [ нужна ссылка ]
Гелиос собирал данные о кометах, наблюдая прохождение C/1975 V1 (Запад) в 1976 году, C/1978 H1 (Меир) в ноябре 1978 года и C/1979 Y1 (Брэдфилд) в феврале 1980 года. Во время последнего события зонд обнаружил возмущения. Солнечного ветра позже объяснили разрывом хвоста кометы. Анализатор плазмы показал, что явления ускорения высокоскоростного солнечного ветра связаны с наличием корональных дыр. Этот прибор также впервые обнаружил ионы гелия, изолированные в солнечном ветре. В 1981 году, во время пика солнечной активности, данные, собранные Гелиосом-А на небольшом расстоянии от Солнца, помогли завершить визуальные наблюдения корональных выбросов массы, выполненные с орбиты Земли. Данные, собранные магнитометрами Гелиоса , дополняли данные, собранные «Пионером» и «Вояджером» , и использовались для определения направления магнитного поля на разных расстояниях от Солнца.
Детекторы радио- и плазменных волн использовались для обнаружения радиовзрывов и ударных волн, связанных с солнечными вспышками, обычно во время солнечного максимума. Детекторы космических лучей изучали, как Солнце и межпланетная среда влияют на распространение одних и тех же лучей солнечного или галактического происхождения. Был измерен градиент космических лучей в зависимости от расстояния от Солнца. Эти наблюдения в сочетании с наблюдениями, сделанными «Пионером -11» в период с 1977 по 1980 год на расстоянии 12–23 а.е. от Солнца, создали хорошую модель этого градиента . Некоторые особенности внутренней солнечной короны были измерены во время затмений. Для этого либо с космического корабля на Землю был отправлен радиосигнал, либо наземная станция отправила сигнал, который был возвращен зондом. Изменения в распространении сигнала в результате пересечения солнечной короны предоставили информацию о флуктуациях плотности.
По состоянию на 2020 год зонды больше не функционируют, но остаются на орбите вокруг Солнца. [26] [27] [1] [28]
См. также
[ редактировать ]- Список рекордов скорости транспортных средств
- Хронология искусственных спутников и космических зондов
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Координированный архив данных НАСА по космическим наукам . Обратите внимание, что не указана дата «конца Эпохи», что является способом НАСА сказать, что он все еще находится на орбите.
- ^ Jump up to: а б «Гелиос-Б – Детали траектории» . Национальный центр данных космических исследований . НАСА . Проверено 12 июля 2017 г.
- ^ Уилкинсон, Джон (2012), « Новый взгляд на Солнце: Путеводитель по спутниковым изображениям и любительским наблюдениям» , Серия «Вселенная астрономов», Springer, стр. 37, Бибкод : 2012nesg.book.....W , ISBN 978-3-642-22838-4
- ^ Гелиос . Бернд Лейтенбергер. Проверено 20 мая 2016 г.
- ^ Сандшепер, Гюнтер (26 декабря 1974 г.). «Путешествие в горячий космос» . Новый учёный . 64 (929): 918. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Jump up to: а б «Исследование Солнечной системы: Миссии: По цели: Наша Солнечная система: Прошлое: Гелиос 2» . Архивировано из оригинала 5 октября 2008 года . Проверено 1 ноября 2009 г.
- ^ «Поддержка систем отслеживания и данных для проекта Гелиос» (PDF) . Лаборатория реактивного движения НАСА . Проверено 20 мая 2016 г.
- ^ Швенн, Р.; Розенбауэр, Х.; Миггенридер, Х. (октябрь 1975 г.). «Плазменный эксперимент на Гелиосе (Э1)» . Космические исследования . 19 : 226. Бибкод : 1975РФ.....19..226С . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Глием, Ф.; Демель, Г.; Тюрке, К.; Крупштедт, У.; Кугель, Р.П. (февраль 1976 г.). «Бортовые компьютеры магнитометра Гелиос проводят эксперименты Е 2 и Е 4» . Раумфартфоршунг . 19 : 16. Бибкод : 1976РФ.....20...16Г . Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Скирс, К.; Кантарано, С.; Несс, Н.; Мариани, Ф.; Теренци, Р; Берладж, И. (октябрь 1975 г.). «Эксперимент с магнитным полем Rome-GSFC для Гелиоса A и B (E3)» . Раумфартфоршунг . 19 : 237. Бибкод : 1975РФ.....19..237С . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Демель, Г.; Нойбауэр, FM; Лукошус, Д; Ваврецко Дж.; Ламмерс, Э. (октябрь 1975 г.). «Эксперимент с магнитометром с индукционной катушкой (Е4)» . Космические исследования . 19 : 241. Бибкод : 1975РФ.....19..241Д . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Гернетт, округ Колумбия; Андерсон, Р.Р.; Одем, DL (октябрь 1975 г.). «Эксперимент с плазменными волнами солнечного ветра Гелиоса (E5a)» Университета Айовы . Раумфартфоршунг . 19 : 245. Бибкод : 1975РФ.....19..245Г . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Келлог, П.Дж.; Человек, Джорджия; Лакабанн, Л. (октябрь 1975 г.). «Эксперимент с электрическим полем Гелиоса /E 5b/» . Раумфартфоршунг . 19 : 248. Бибкод : 1975РФ.....19..248К . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Вебер, Р:Р. (октябрь 1975 г.). «Радиастрономический эксперимент на Гелиосе А и B/E 5c» . Раумфартфоршунг . 19 : 250. Бибкод : 1975RF.....19..250Вт . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Кунов, Х.; Вибберенц, Г.; Грин, Г.; Мюллер-Меллин, Р.; Витте, М.; Хемпе, Х. (октябрь 1975 г.). «Эксперимент Кильского университета по измерению космического излучения от 1,0 до 0,3 AE /E 6/» . Раумфартфоршунг . 9 : 253. Бибкод : 1975РФ.....19..253К . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Трейнор, Дж. Х.; Стилвелл, Делавэр; Джойс, Р.М.; Тигарден, Би Джей; Уайт, ХО (октябрь 1975 г.). «Прибор космических лучей Гелиос А/В /Е 7/» . Раумфартфоршунг . 19 : 258. Бибкод : 1975РФ.....19..258Т . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Кепплер, Э.; Уилкен, Б.; Умлауфт, Г.; Рихтер, К. (октябрь 1975 г.). «Прибор для обнаружения низкоэнергетических электронов и протонов на борту солнечного зонда Гелиос /Э 8/» . Раумфартфоршунг . 19 : 261. Бибкод : 1976РФ.....20...16Г . Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Лейнерт, Ч.; Линк, Х.; Салм, Н.; Кнуппельберг, Д. (октябрь 1975 г.). «Эксперимент по зодиакальному свету Гелиоса (Е9)» . Раумфартфоршунг . 19 : 264. Бибкод : 1975РФ.....19..264Л . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Гелиос Б - Детектор и анализатор микрометеороидов . НАСА Главный каталог NSSDC . Проверено 20 мая 2016 г.
- ^ Грин, Э.; Фехтиг, Х.; Гаммелин, П.; Кисель, Дж. (октябрь 1975 г.). «Пылевой эксперимент на Гелиосе (Е10)» . Космические исследования . 19 : 268. Бибкод : 1975РФ.....19..268Г . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Кундт, В. (октябрь 1974 г.). «Эксперимент Гелиоса по теории гравитации» . В рабочей группе по космическим исследованиям. Гелиос Спутниковая Наука. Оценка данных : 15. Бибкод : 1974hsde.rept...15K . Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Эденхофер, П. (октябрь 1974 г.). «Определение коронального распределения электронной плотности по данным о дальности и скорости дальности во время солнечных затмений космического корабля ГЕЛИОС» . В Arbeitsgemeinschaft für Weltraumforsch. Гелиос Спутниковая Наука. Оценка данных : 12. Бибкод : 1974hsde.rept...12E . Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Администратор контента НАСА (17 апреля 2015 г.). «Солнечный зонд «Гелиос-А» на стартовом комплексе» . НАСА . Проверено 1 мая 2020 г.
- ^ «НАСА — NSSDCA — Космический корабль — Подробности» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Проверено 1 мая 2020 г.
- ^ «Гелиос» . www.honeysucklecreek.net . Проверено 1 мая 2020 г.
- ^ «Поиск в базе данных спутников: ГЕЛИОС 1» . www.n2yo.com .
- ^ «Поиск в базе данных спутников: ГЕЛИОС 2» . www.n2yo.com .
- ^ Координированный архив данных НАСА по космической науке .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Гелиос-А в генеральном каталоге NSSDC
- Гелиос-Б в генеральном каталоге NSSDC
- Гелиос-А Профиль миссии от НАСА по исследованию солнечной системы
- Гелиос-Б Профиль миссии от НАСА по исследованию солнечной системы
- Титан/Кентавр Д-1Т ТС-2, Гелиос-А , отчет о полетных данных
- Титан/Кентавр Д-1Т ТС-5, Гелиос-Б , отчет о полетных данных
- Гелиос-А и -Б от станции слежения Ханисакл-Крик
- Веб-страница Гелиоса Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы
- Миссии к Солнцу
- Заброшенные спутники на гелиоцентрической орбите
- Солнечные телескопы
- 1974 год в космическом полете
- 1976 год в космическом полете
- Спутники Германии
- Космические зонды НАСА
- Космический корабль, запущенный ракетой Титан
- Космический корабль запущен в 1974 году.
- Космический корабль запущен в 1976 году.
- Отношения Германии и США