ACRIMSAT衛星 | |
| 名前 | アクティブキャビティ放射計放射照度モニター衛星 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 太陽天文学 |
| オペレーター | NASA /ジェット推進研究所 |
| コスパーID | 1999-070B |
| SATCAT番号 | 26033 |
| Webサイト | acrim.jpl.nasa.gov より |
| ミッション期間 | 5年(計画) 13年11ヶ月23日(達成)[1] |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | オービタル・サイエンシズ・コーポレーション |
| 打ち上げ質量 | 115 kg (254 ポンド) |
| 寸法 | 幅77.5 cm (30.5 インチ) 高さ 66 cm (26 インチ) 太陽電池アレイを含む全スパン 178 cm (70 インチ) |
| 力 | 80ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1999年12月21日 07:13 UTC |
| ロケット | おうし座 2110 |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ、LC-576E |
| 請負業者 | オービタル・サイエンシズ・コーポレーション |
| 入隊 | 2000年4月 |
| ミッション終了 | |
| 無効化 | 2014年7月30日 |
| 最後の連絡 | 2013年12月14日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道[2] |
| 政権 | 太陽同期軌道 |
| 近地点高度 | 683 km (424 マイル) |
| 遠地点高度 | 727 km (452 マイル) |
| 傾斜 | 98.30° |
| 期間 | 99.00 分 |
| 楽器 | |
| アクティブキャビティ放射計放射照度モニター-3 (ACRIM-3) | |
能動空洞放射計放射照度モニター衛星、ACRIMSATは、ACRIM-3 (能動空洞放射計放射照度モニター 3 ) 機器を搭載した衛星でした。これは、 NASAの地球観測システムプログラムの 21 の観測コンポーネントの 1 つでした。この機器は、複数の機器を搭載した衛星プラットフォームで打ち上げられた ACRIM-1 および ACRIM-2 機器の後継機でした。ACRIMSAT は、1999 年 12 月 20 日にヴァンデンバーグ空軍基地から、 KOMPSAT を打ち上げたトーラス打ち上げロケットの二次ペイロードとして打ち上げられました。それは、ACRIM-3 機器が全太陽放射照度(TSI)を監視する、 98.30° の高傾斜、高度 720 km の太陽同期軌道に配置されました。 [3]衛星との通信は 2013 年 12 月 14 日に途絶えました。[4]
歴史
ACRIM-3は、2000年4月のミッション開始以来、TSIの測定を行ってきました。これは、NASAの太陽活動極大期ミッション(SolarMax)(ACRIM-1:1980~1989年)と上層大気研究衛星(UARS)(ACRIM-2:1991~2001年)に搭載された以前のACRIM機器によって開始されたTSI測定データベースを拡張したものです。[5]
ACRIMSAT/ACRIM3は2004年の金星の太陽面通過時にTSIを追跡し、金星の影による太陽の強度の0.1%の減少を測定しました。[6]また、 2012年の金星の太陽面通過のデータも記録しました。[7]
チーム
リチャード・C・ウィルソンが主任研究者で、科学チームを率いた。[8]ウィルソンは、自己較正衛星TSI監視実験で使用されるアクティブキャビティ放射計タイプのセンサーを設計した。ACRIM3機器は、ウィルソン、元JPL/ACRIMSATプロジェクトマネージャのロナルド・ゼノン、およびACRIM3機器科学者ロジャー・ヘリゾンの共同作業だった。ミッションは、南カリフォルニアのジェット推進研究所(JPL)テーブルマウンテン天文台のACRIMSAT追跡ステーションを使用して制御された。共同研究者は、ニコラ・カフェッタ(太陽変動の気候への影響)、ヒュー・ハドソン(太陽物理学)、アレクサンダー・モルドヴィノフ(太陽物理学)であった。
ACRIMSAT 機器
ACRIMSAT の機器と宇宙船は、NASA の研究にとって新しいユニークな機能です。この機器は、以前の機器に比べて 2 倍以上軽量でコンパクトです。これにより、この放射計を ACRIMSAT のような小型の専用宇宙船に搭載できます。衛星と放射計の組み合わせは、さまざまなブースターのいずれかにセカンダリ ペイロードとして簡単に打ち上げられるほど小型であるため、スポンサーは打ち上げコストを最小限に抑えながら、多数の打ち上げ機会を柔軟に利用できます。アクティブ キャビティ放射計機器は、宇宙飛行実験で太陽放射照度全体を正確かつ継続的に測定するように設計されており、遠紫外線から遠赤外線までの波長範囲で太陽エネルギーを測定できます。この機器には、異なるサイクルで使用される 3 つの同一のアクティブ キャビティ放射計が含まれています。1 つは太陽を常時監視します。2 つ目の機器のデータは、数か月に 1 回、最初の機器のデータと比較されます。3 つ目のセンサーのデータは、2 か月に 1 回、最初の機器と 2 つ目の機器のデータの比較に使用されます。この回転データ比較システムにより、太陽や宇宙への露出によって最初のセンサーに生じると予想される緩やかな変化が補正され、測定結果から除去される。[9]
テクノロジー
ACRIMSAT は、オービタル・サイエンシズ社が建造したスピン安定化専用衛星です。14 年間のミッション期間中の機器、打ち上げ、地上局、運用、科学チームの活動を含む総コストは 5,000 万ドル未満でした。
ミッション終了
2013年12月、ACRIMSATは劣化したバッテリーが動作を維持できなくなり、ミッション終了となる故障に見舞われました。宇宙船は2013年12月14日以降、地上からの指令に応答していません。数回の回復の試みが失敗し、広範囲にわたる故障分析が行われた後、ミッションは回復不可能と判断され、2014年7月30日に正式に終了しました。[1]
宇宙船は地球に帰還するまで約64年間軌道上に留まる予定である。[4]
参考文献
- ^ ab "ACRIMSAT". Gunter's Space Page. 2018年9月20日. 2021年10月29日閲覧。
- ^ “ACRIMSAT 1999-070B 26033”. NASA. 2021年10月28日. 2021年10月29日閲覧。
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。
- ^ 「ACRIM TSI 時系列」acrim.com。2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月29日閲覧。
- ^ ab 「NASAの太陽監視宇宙船の太陽が沈む」NASAジェット推進研究所。2014年8月8日。 2021年10月29日閲覧。
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。
- ^ 「Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor Satellite (ACRIMSAT)」NASAの地球観測システム。2019年10月23日。 2021年10月29日閲覧。
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。
- ^ Schneider, G.; Pasachoff, JM; Willson, Richard C. (2006). 「ACRIM の全太陽放射測定における金星の通過の影響: 太陽系外惑星の通過研究への影響」. The Astrophysical Journal . 641 (641): 565–571. arXiv : astro-ph/0512251 . Bibcode :2006ApJ...641..565S. doi :10.1086/500427. S2CID 7100975.
- ^ 「フォトジャーナル:PIA15820 - NASAのACRIMSATが金星の通過を観測」NASA。2012年6月15日。 2021年10月29日閲覧。
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。
- ^ “SCIENCE AND INSTRUMENT TEAM”. acrim.com . 2011年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月29日閲覧。
- ^ 「ACRIMSAT プレスキット」(PDF)。NASA JPL。1999年12月。 2021年10月29日閲覧。
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。
外部リンク
- AcrimSat 打ち上げ
- ACRIM 科学チームのホームページ
- ACRIMSAT プロジェクトのホームページ
- ミッションに関するファクトシート
- ACRIMSAT: NASA 科学ミッション
