Elektron 1 および Elektron 2 (3 および 4 と同じ) | |
| ミッションタイプ | 地球科学 |
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| オペレーター | ソビエト連邦 |
| コスパーID |
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| ミッション期間 | 60年10ヶ月4日 (軌道上) |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | OKB-1 |
| 打ち上げ質量 |
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| ミッション開始 | |
| 発売日 |
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| ロケット | ボストーク 8K72K |
| 発射場 | バイコヌール LC1 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 近地点高度 |
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| 遠地点高度 |
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| 傾斜 | 61度 |
| 期間 | 168.9 分 (1/3); 22.5 時間 (2/4) |
エレクトロン(ロシア語: електрон)(「電子」)は、アメリカの資料ではエレクトロンとも呼ばれる[1]。ソ連初の複数衛星計画であり、 1964年にソ連が打ち上げた2機の同一の素粒子物理衛星から構成されている。4機の宇宙船は同時にヴァン・アレン放射線帯の上部と下部を監視し、宇宙の放射線と大気の状態に関する膨大な量のデータを地球から58,000キロメートル(36,000マイル)以上の高度まで送信した。打ち上げられた4機の衛星のうち2機は2023年現在も軌道上にあり、他の2機は再突入した。 [アップデート]
歴史
1960年6月23日、ソ連の宇宙飛行技術者セルゲイ・コロリョフのソ連の宇宙開発の将来に関する「大宇宙計画」が共産党中央委員会とソ連閣僚会議で承認された。この計画には、地球のヴァン・アレン放射線帯の地図を作成する科学宇宙船の開発に関する規定が含まれていた。[2]
1960年5月9日と1961年5月13日の法令により、衛星は2組の同一の宇宙船から構成され、各組の衛星は異なる軌道を周回し、ヴァン・アレン帯の上部と下部を同時に測量することになっていた。[3]衛星は、米国が打ち上げたものよりも高い軌道傾斜角(地球の赤道に対する角度30度に対して60度)で周回する。各組は、ボストークロケット1基で展開される。コロリョフの設計局OKB-1は、7月に設計作業を開始した。[4]地球の自然放射線帯の調査に加えて、高高度核実験 によって作られた人工放射線帯を研究するように設計された。しかし、 1963年8月の部分的核実験禁止条約の批准により、エレクトロン衛星の打ち上げ前にそのようなテストは終了した。[5]
宇宙船の設計

エレクトロン1と3
エレクトロン1号と3号の設計質量は350kg(770ポンド)、直径は3.25メートル(10.7フィート)で、偏心425キロメートル(264マイル)×6,000キロメートル(3,700マイル)の軌道に投入されるように設計されていた。[4]これらは円筒形で、発電用に合計面積20平方メートルの6枚のソーラーパネル を備えていた。 [3]
エレクトロン1号と3号の実験パッケージは同一で、それぞれに無線周波数質量分析計、放射線研究用のガイガーカウンター、シンチレーションカウンター、半導体検出器、圧電微小流星体検出器、銀河電波雑音受信機、電離層研究用の無線ビーコンが含まれていた。テレメトリとコマンドは4つのアンテナを介して伝送された。衛星の内部環境は熱ルーバーによって緩和された。[3]
エレクトロン1の最終的な質量は329kg(725ポンド)、エレクトロン3の質量は350kg(770ポンド)でした。[4]

エレクトロン2と4
エレクトロン2号と4号の設計質量は460kg (1,010ポンド)、直径4メートル (13フィート)、長さ8.5メートル (28フィート)で、やはり円筒形であったが、太陽電池パネルではなく、発電用に合計面積20平方メートルの太陽電池のスカートを備えていた。衛星は、外側のヴァン・アレン帯の地図を作成するために、高度に偏心した450キロメートル (280マイル) × 60,000キロメートル (37,000マイル) の軌道に打ち上げられることになっていた。同時に、エレクトロン1号と3号は内側の放射線帯を探査することになっていた。この軌道を達成するために、エレクトロン2号と4号にはそれぞれ、3,350kgf、持続時間12〜15秒の固体燃料近地点キックモーターが搭載されていた。[ 6 ]
エレクトロン2号と4号の実験パッケージも同一で、それぞれに無線周波数質量分析計、放射線研究用のガイガーカウンター、シンチレーションカウンター、半導体検出器、球状イオントラップ、2台の3軸フラックスゲート磁力計、銀河電波雑音受信機、太陽X線光度計、チェレンコフシンチレーター 宇宙線望遠鏡が含まれていた。テレメトリとコマンドは4本のアンテナを介して伝送された。衛星の内部環境は熱ルーバーによって緩和され、衛星は太陽センサーの助けを借りて安定していた。[3]
ミッション

ミッション1
エレクトロン1号と2号は、1964年1月30日午前9時45分9秒(UTC)にバイコヌール宇宙センターの第1発射施設(NIIP-5 [8]としても知られる)からボストーク8K72Kロケット1基で打ち上げられ、ソ連初の複数衛星打ち上げとなった[9] 。 [3] これらの衛星は地球から同時に打ち上げられたが、異なる段階で放出されたため、異なる軌道に到達することができた。最初の衛星は、打ち上げロケットの上段がまだ噴射中だったときに放出された。[5]エレクトロン1号の最初の軌道は、近地点高度406キロメートル(252マイル)、遠地点高度7,110キロメートル(4,420マイル)、軌道傾斜角61度、周期169分であり[3]、衛星は地球のヴァン・アレン帯内に留まる軌道であった。[10]
エレクトロン2号の軌道は、地球の磁気圏を越え、地球の磁気圏境界面を示す衝撃波と乱流領域を貫通した。[10]初期の近地点高度は460キロメートル(290マイル)、遠地点高度は68,000キロメートル(42,000マイル)、軌道傾斜角は61度、周期は1,360分であった。[3]
エレクトロン1は1964年10月まで使用可能なデータを返した。[11]エレクトロン2は1964年5月まで使用可能データを返した。 [12] : 3
ミッション2
エレクトロン3号と4号は、1964年7月11日21時51分02秒(UTC)に、バイコヌール宇宙センターの第1発射施設から、再び単一のボストーク8K72Kロケットで打ち上げられ、エレクトロン1号と2号と同一のミッションと類似の軌道を周回した。 [4]エレクトロン3号の軌道は、近地点が408キロメートル(254マイル)、遠地点が7,030キロメートル(4,370マイル)、軌道傾斜角が61度、周期が168分であった。エレクトロン4号の軌道は、近地点が459キロメートル(285マイル)、遠地点が66,100キロメートル(41,100マイル)、軌道傾斜角が61度、周期が1,314分であった。[3]
エレクトロン3は1964年10月まで使用可能なデータを返した。[11] : 1 エレクトロン4は1964年11月まで使用可能データを返した。 [7] : 2
遺産と地位
エレクトロン衛星は、地球近傍磁場、粒子分布、電離層研究など、さまざまな主題に関する12を超える技術論文をサポートするデータを送信し、[13]宇宙空間での放射線による宇宙飛行士と衛星の両方へのリスク評価を可能にしました。[5]エレクトロン衛星は、水素、炭素、酸素 イオンの濃度など、高度3,000キロメートル(1,900マイル)までの地球の大気の構成に関するかなりの測定値を送信しました。[14] : 217 これらの衛星は、同時期に実施されていたコスモス衛星プログラムとともにソ連の威信に貢献し、ソ連も米国と同様に衛星の軍事的応用だけでなく民間への応用にも取り組んでいるという印象を強めました。[15]
1965年7月、エレクトロン1号と2号は、ソ連の国民経済の成果に関するソ連博覧会のコスモス館の新展示品として展示された。[14] : 360
エレクトロン4号は1983年10月12日に軌道から外れ、エレクトロン2号は1997年7月20日に軌道から外れた。 [16]エレクトロン1号と3号は2023年現在も軌道上に残っている[アップデート]。 [16]
参照
参考文献
- ^ 「Electron 1」。NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2020年4月25日閲覧。
- ^ シディキ、アサフ (1989)。アポロへの挑戦(PDF)。 NASA。 239–240ページ。ISBN 5551266508。
- ^ abcdefghij William R. Corliss (1967). 科学衛星. ワシントンDC: NASA科学技術情報部、技術利用局、pp. 711–3 . 2020年5月11日閲覧。
- ^ abcd Wade, Mark. 「Elektron-A」。2018年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月28日閲覧。
- ^ abc 宇宙探査と人類:歴史百科事典 [2 ...、第2巻。アメリカ宇宙航行学会。2010年8月23日。p. 162。ISBN 9781851095193. 2018年12月31日閲覧。
- ^ Wade, Mark. 「Elektron-B」。2018年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月28日閲覧。
- ^ ab EA Benediktov、GG Getmantsev NA Mityakov、V. 0. Rapoport、AF Tarasov (1969年1月22日)。「Elektronシリーズの衛星に記録された散発的な電波放射と地磁気活動の関係について」(PDF)。ゴダード宇宙飛行センター、NASA 。 2020年4月25日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ 「バイコヌール宇宙基地」。核脅威イニシアチブ。 2020年5月12日閲覧。
- ^ ジョナサン・マクドウェル「打ち上げログ」ジョナサンの宇宙レポート。 2020年4月25日閲覧。
- ^ ab 「宇宙部隊がソビエトについて報告」。Aviation Week and Space Technology。ニューヨーク:McGraw Hill Publishing Company。1964年4月20日。30ページ。 2020年4月25日閲覧。
- ^ ab EE Mityakova VA Cherepovitskiy (1967年2月28日). 「AES:ELEKTRON-1とELEKTRON-3からの信号観測結果後の電離層の状態」(PDF)。ゴダード宇宙飛行センター、NASA 。 2020年4月25日閲覧。
- ^ SN Vernov、S. . N. . Kuznetsov、Yu. I. Logachev、G. B. Lopatina、E. N. Sosnovetz、VG Stolpovskiy (1968年8月2日)。「放射状拡散、エネルギーが100 KEVを超える電子の外側放射線帯での外面放射ベルトでの拡散」(PDF)。ゴダード宇宙飛行センター、NASA 。 2020年4月25日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「NASA Technical Reports Server (Elektron search)」 。 2019年1月1日閲覧。
- ^ ab 「航空宇宙工学、1965年」(PDF)。NASA 。 2020年4月24日閲覧。
- ^ 「航空宇宙工学、1964年」(PDF)。NASA。152ページ。2019年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2018年12月31日閲覧。
- ^ ジョナサン・マクドウェル「衛星カタログ」ジョナサンの宇宙レポート。 2020年2月11日閲覧。
外部リンク
- Elektron 1 の現在の軌道情報。heavens-above.com
- Elektron 3 の現在の軌道情報。heavens-above.com
- すべてのエレクトロン衛星の詳細な実験説明。Aviation WeeklyとSpace Report
- エレクトロンシリーズ衛星郵便物
- エレクトロンに関するNASA技術レポート
