エクスプローラー26号衛星 | |
| 名前 | EPE-D NASA S-3C |
|---|---|
| ミッションタイプ | 宇宙物理学 |
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
| コスパーID | 1964-086A |
| SATCAT番号 | 00963 |
| ミッション期間 | 12か月(計画) 56年8か月1日(達成) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | エクスプローラーXXVI |
| バス | S3 |
| メーカー | ゴダード宇宙飛行センター |
| 打ち上げ質量 | 45.8 kg (101 ポンド) [1] |
| 力 | 4つの展開可能な太陽電池アレイとバッテリー |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1964 年 12 月 21 日、日本時間 09:00:03 |
| ロケット | トールデルタC(トール393 / デルタ027) |
| 発射場 | ケープカナベラル、LC-17A |
| 請負業者 | ダグラス・エアクラフト・カンパニー |
| 入隊 | 1964年12月21日 |
| ミッション終了 | |
| 最後の連絡 | 1967年5月26日 |
| 減衰日 | 2021年8月23日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道[2] |
| 政権 | 高度に楕円形の軌道 |
| 近地点高度 | 171 km (106 マイル) |
| 遠地点高度 | 8,545 km (5,310 マイル) |
| 傾斜 | 18.10° |
| 期間 | 184.50分 |
| 楽器 | |
| フラックスゲート磁力計 全方向および一方向の電子および陽子フラックス 陽子電子シンチレーション検出器 太陽電池の損傷 固体電子検出器 | |
エクスプローラープログラム | |
エクスプローラー26号は、NASAのエクスプローラー計画の一環として1964年12月21日に打ち上げられたNASAの衛星である。その主な任務は地球の磁場を研究することであった。[1]
宇宙船
エクスプローラー26号はスピン安定化された太陽電池式の宇宙船で、捕捉された粒子と地磁気を測定するための機器を搭載しており、重量は45.8kg(101ポンド)でした。[1]
実験
この衛星には、固体電子検出器、全方向および一方向の電子および陽子フラックス、フラックスゲート磁力計、陽子電子シンチレーション検出器、太陽電池の損傷という5つの実験が搭載されていました。[1]太陽電池の損傷実験は、放射線による太陽電池の性能劣化を定量化し、この劣化を防ぐガラスシールドの有効性を評価することを目的としていました。[3] 16チャンネルのPFM/PM時分割多重化テレメータが使用されました。16チャンネルのサンプリングに必要な時間(1フレーム期間)は0.29秒でした。チャンネルの半分は、8レベルのデジタル情報を伝送するために使用されました。その他のチャンネルはアナログ情報に使用されました。地上処理中に、アナログ情報はフルスケールの1/800の精度でデジタル化されました。 1つのアナログチャンネルは16フレームのパターンでサブコミュテートされ、宇宙船の温度、電力システムの電圧、電流などを遠隔測定するために使用されました。デジタル太陽アスペクトセンサーは、スピン周期と位相を測定し、0.036秒にデジタル化しました。また、スピン軸と太陽の方向の間の角度を約3°間隔で測定しました。[1]
フラックスゲート磁力計
この実験の目的は、宇宙船の軌道上の地球の磁場の大きさと方向を測定することであった。宇宙船が1回転するごとに、ブームに取り付けられた2軸磁力計によって3つの直交成分が測定された。各軸の範囲はプラスマイナス2000nTで、精度は5nTであった。サンプリングレートは3.13Hzであった。この実験は打ち上げから1965年6月30日まで有用なデータを提供したが、その後は宇宙船の転倒により磁場の方向の決定は不可能となった。[4]
全方向および一方向の電子および陽子の流れ
40~110MeVの陽子と約4MeV以上の電子の全方向フラックスは、プラスチックシンチレータによって別々に測定された。8°の半角開口部と宇宙船の回転軸に垂直な視線方向を持つ2つ目のプラスチックシンチレータは、5.2MeV以上の陽子と0.5MeV以上の電子を別々に測定した。粒子の種類を区別できるのは、各検出器に関連付けられた2つの識別レベルの存在によるものである。この実験からの高品質データの送信は、打ち上げから1966年半ばまで基本的に継続され、その後は断続的であった。[5]
陽子電子シンチレーション検出器
この実験は、低エネルギーの捕捉されたオーロラ陽子と電子の方向性フラックスとスペクトルを測定するために設計された。1000 A のアルミニウム コーティングを施した 5 mg 厚の粉末リン光体シンチレータを採用した。追加の吸収体は、16 位置のステップ ホイールによって検出器開口部に挿入された。開口部は、スピン軸に対して 45° の方向に向けられていた。リン光体の薄さと種類により、パルス モードの検出器は低エネルギー イオンにのみ反応するため、基本的には吸収体を貫通してリン光体内で停止した陽子のフラックスを測定することになる。パルス計数率と光電管電流の両方が、フレーム期間ごとに 1 回遠隔測定された。各ホイール位置で 16 回の読み取りが遠隔測定されたため、256 フレームごとに 1 つの完全なデータ セットが得られました (ホイールの 1 回転 = 80 秒)。7 つのエネルギー範囲の陽子が測定された。高エネルギー限界は全範囲で約10MeVで、低エネルギーカットオフは97、125、168、295、495、970、1700keVであった。3つの範囲の電子のエネルギー流束は、散乱ジオメトリ、吸収体、光電管電流を使用して個別に測定された。低エネルギーカットオフは17、33、75keVで、高エネルギーカットオフは3つの範囲すべてで約100keVであった。[6]
固体電子検出器
地球のヴァン・アレン帯に捕捉された電子と陽子は、6 つの全方向性および方向性の固体粒子検出器 (シリコン pn 接合) を組み合わせて測定されました。電子は、3 つの全方向性検出器 (E1、E2、E3) でエネルギー範囲 E>1 MeV、E>3.5 MeV、E>2.5 MeV で分析され、3 つの方向性検出器 (E5、E6、E7) でエネルギー範囲 E>0.3 MeV、E>0.45 MeV、E>1.7 MeV で分析されました。陽子は、全方向性検出器でエネルギー範囲 E>10 MeV、E>27 MeV、E>21 MeV で分析され、方向性検出器でエネルギー範囲 E>1.5 MeV、E>5.0 MeV、E>16 MeV で分析されました。種の識別は常に可能というわけではありませんでした。全方向データは1.43秒ごとに蓄積され、テレメトリーされた。方向データは0.145秒間蓄積され、0.29秒ごとにテレメトリーされた。宇宙船のスピン周期は宇宙船の寿命中に0.03分から0.5分に増加した。陽子データは主に電子計数率の陽子汚染を識別するのに役立った。この機器は宇宙船の寿命中ずっと良好に動作した。[7]
打ち上げ
エクスプローラー26号は、1964年12月21日午前9時0分03秒(グリニッジ標準時)にケープカナベラル宇宙発射施設17(LC-17A)からソーデルタCロケットで打ち上げられた。[8]
ミッション
宇宙船のシステムは、いくつかの低電圧によるターンオフを除いて、1967年5月26日にテレメータが故障するまで正常に機能していました。初期のスピン速度は33rpmで、スピン軸の方向は赤経272.8°、赤緯21.5°でした。スピン速度は時間の経過とともに減少し、1965年9月9日には2rpmになりました。残りの寿命の間、宇宙船は約1rpmの速度で円錐状または回転していました。[1]
再突入
いくつかの情報源は、エクスプローラー26号が1978年に軌道から崩壊したと誤って記録しているが、これは初期の崩壊率予測によって達した結論である。[9] [10]継続的な衛星追跡データに基づくと、エクスプローラー26号は軌道上で56年以上過ごした後、2021年8月23日に軌道から崩壊したことが確認された。NASAのS-3C科学衛星、高エネルギー粒子エクスプローラーDは、打ち上げ後にエクスプローラー26と名付けられ、1964年12月21日に楕円形の310 x 26200 km x 20.1°軌道に打ち上げられ、2.4年間運用された。SATCAT番号00963で、56.7年間の宇宙滞在の後、2021年8月23日に再突入した。
参照
参考文献
- ^ abcdef 「ディスプレイ:エクスプローラー26号1964-086A」NASA。2021年10月28日。 2021年11月8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。
- ^ 「軌道:エクスプローラー26号1964-086A」NASA。2021年10月28日。 2021年11月8日閲覧。
- ^ Luther W. Slifer、Stephen G. McCarron (1965)。「Explorer XXVI 太陽電池実験の予備結果」(PDF)。NASA。
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- ^ 「実験:フラックスゲート磁力計」NASA。2021年10月28日。 2021年11月8日閲覧。
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- ^ 「実験:全方向および一方向の電子および陽子流」NASA。2021年10月28日。 2021年11月8日閲覧。
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- ^ 「実験:陽子電子シンチレーション検出器」NASA。2021年10月28日。 2021年11月8日閲覧。
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- ^ 「実験:固体電子検出器」NASA。2021年10月28日。 2021年11月8日閲覧。
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- ^ “Launch Log”. Jonathan's Space Report. 2021年7月21日. 2021年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月8日閲覧。
- ^ King-Hele, DG; Walker, DMC; Pilkington, JA; Winterbottom, AN; Hiller, H.; Perry, GE (1987)。Royal Aircraft Establishment Table of Earth Satellites 1957~1986。Macmillan International Higher Education。p. 66。ISBN 9781349079933. 2021年8月27日閲覧。
- ^ ウェイド、マーク。「エクスプローラー」。Encyclopedia Astronautica。2016年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月27日閲覧。
