
低エネルギー X 線イメージングセンサーアレイ( ALEXIS 、別名P89-1B、COSPAR 1993-026A、SATCAT 22638) X 線望遠鏡は、光学望遠鏡が可視光を集束させるのと同じように、多層コーティングされた湾曲ミラーによって低エネルギーX 線または極端紫外線(EUV) の光を反射および集束させた。衛星とペイロードは、米国エネルギー省の資金提供を受け、ロスアラモス国立研究所(LANL) がサンディア国立研究所および宇宙科学研究所と共同で製造した。衛星バスは、バージニア州ハーンドンの AeroAstro, Inc. が製造した。打ち上げは、1993 年 4 月 25 日に米国空軍宇宙試験プログラムによってペガサスブースターで行われた。 [ 1 ]ミッションは、LANL の小さな地上局から完全に制御された。
ALEXISは3組のEUV望遠鏡で空の半分をスキャンしたが、高解像度でイベントを見つけることはできなかった。地上の光学天文学者は、2つの異なる時間に行われた観測を比較することで、ALEXISが見たEUV過渡現象の視覚的な対応物を探すことができる。視野が狭い大型望遠鏡では、ALEXISが見た過渡現象を効果的に観測するのに十分な広さの空を素早くスキャンすることはできないが、アマチュア用の機器はそれに適している。ALEXISプロジェクトの参加者は、ALEXISのデータを調べて、現在発生している可能性のある過渡現象の座標を見つけ、望遠鏡をその領域に向けて観測した。
6 台の EUV 望遠鏡が 3 組の同軸ペアに配置され、3 つの重なり合う 33° の視野をカバーしていました。衛星が回転するたびに、ALEXIS は太陽の反対側の半球全体を監視しました。各望遠鏡は、Mo-Si 層状合成微細構造 (LSM) または多層コーティングを施した球面鏡、望遠鏡の主焦点に配置された曲面形状のマイクロチャンネルプレート検出器、UV 背景除去フィルター、望遠鏡開口部の電子除去磁石、および画像処理読み出し電子機器で構成されていました。各望遠鏡の幾何学的集光面積は約 25 cm2 で、球面収差により解像度は約 0.25°s に制限されていました。飛行前の X 線透過率校正データの分析によると、各望遠鏡の応答関数の軸上の有効集光面積のピークは 0.25 ~ 0.05 cm2 の範囲でした。各望遠鏡のピーク面積-立体角積応答関数は、0.04~0.015 cm2-srの範囲であった。
各望遠鏡のミラー上のモリブデン層とシリコン層の間隔が、望遠鏡の光子エネルギー応答関数の主要な決定要因でした。ALEXISの多層ミラーには、「ウェーブトラップ」機能も採用されており、宇宙搭載EUV望遠鏡にとって重要な背景光源となる可能性のあるHe II 304オングストロームの地球コロナ放射に対するミラーの反射率を大幅に低減しています。Ovonyx社が製造したこれらのミラーは、曲率が大きいにもかかわらず、非常に均一な多層コーティングが施されており、そのため表面全体にわたって非常に均一なEUV反射特性を持つことが示されています。ALEXIS望遠鏡ミラーの設計、製造、および校正に関する取り組みについては、Smithら(1990)によって既に説明されています。
ALEXISは重量100ポンド、消費電力45ワット、データ生成速度10キロビット/秒でした。検出された光子ごとに位置と到着時刻が記録されました。ALEXISは常にサーベイモニターモードで動作し、個々の光源の指向はありませんでした。衝の位置にある光源を観測することを好む地上観測者との同時観測に適していました。太陽の反対半球にあるほとんどの光源が観測されアーカイブされていたため、観測の調整は事前に行う必要はありませんでした。ALEXISはロスアラモスの単一の地上局から追跡されました。地上局の通過の間には、データは78メガバイトのオンボードソリッドステートメモリに保存されました。広い視野と明確に定義された波長帯を持つALEXISは、感度が高く、視野が狭く、広帯域のサーベイ実験であるNASAの極端紫外線探査機(EUVE)とROSAT EUV広視野カメラ(WFC)のスキャナを補完するものでした。 ALEXISの観測結果は、EUVEの分光装置によるデータとも非常によく一致していた。
ALEXISの科学的目標は以下のとおりであった。
2005年4月29日、軌道上で12年間運用されたALEXIS衛星は任務を終え、運用を終了した。[ 2 ]この衛星は、設計寿命である1年をはるかに超えて運用され、期待を上回った。[ 3 ]