SES-14 と GOLD (衛星の左下) | |
| 名前 | 金 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 地球の熱圏と電離圏の観測 |
| オペレーター | 大気宇宙物理学研究所 |
| コスパーID | 2018-012B |
| SATCAT番号 | 43175 |
| Webサイト | ゴールド |
| ミッション期間 | 2年(予定)[1] |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船の種類 | エクスプローラ |
| メーカー | 大気宇宙物理学研究所 |
| 打ち上げ質量 | 36.8 kg (81 ポンド) [2] |
| 寸法 | 51 cm × 55 cm × 69 cm(20インチ×22インチ×27インチ)[2] |
| 力 | 72.4ワット[2] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2018 年 1 月 25 日、22:20 UTC [3] |
| ロケット | アリアン 5 ECA、VA241 |
| 発射場 | センター空間ガイアナ、クールー、ELA-3 |
| 請負業者 | アリアンスペース |
| 入隊 | 2018年10月 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道(計画)[4] |
| 政権 | 静止軌道 |
| メインイメージング分光器 | |
| 波長 | 遠紫外線[5] |
| トランスポンダー | |
| 帯域幅 | 6Mbps [2] |
地球規模の周縁部と円盤の観測(GOLD)は、NASAのエクスプローラープログラムの太陽物理学のミッション・オブ・オポチュニティ(MOU)です。[6]コロラド大学ボルダー校にある大気宇宙物理学研究所のリチャード・イーストスが率いるGOLDの使命は、地球と宇宙の境界を画像化し、太陽と大気の変動が地球の宇宙天気に与える影響についての疑問に答えることです。[7] GOLDは、提出された42の提案の中から2011年9月にさらなる研究のために選ばれた11の提案の1つでした。[8] 2013年4月12日、NASAはGOLDが電離層接続探査機(ICON )とともに2017年の飛行に選ばれたことを発表しました。 [6] GOLDは、商業ホスト衛星SES-14とともに、2018年1月25日に打ち上げられました。[9]
ミッションのコンセプトと歴史
GOLDは、静止軌道から地球の熱圏と電離圏を撮影する2年間のミッションを実行することを目的としています。GOLDは、コロラド大学ボルダー校の大気宇宙物理学研究所によって構築され、商用通信衛星SES-14のホストペイロードとして飛行した2チャンネル遠紫外線(FUV)イメージング分光器です。[10] GOLDミッションに参加しているその他の組織には、国立大気研究センター、バージニア工科大学、カリフォルニア大学バークレー校、セントラルフロリダ大学、Computational Physics Inc.、米国海洋大気庁(NOAA)、米国海軍研究所(NRL)、ボストン大学、およびクレムソン大学があります。
2017年6月、SESはフランスのトゥールーズにあるエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社で建造中のSES-14衛星とGOLDの統合に成功したと発表した。[11] GOLDは2018年1月25日22時20分(UTC)にアリアネ5 ECA VA241に搭載され、ガイアナ宇宙センターから打ち上げられた。[9]
科学的目的
GOLDミッションの科学的目的は、地磁気嵐が地球の大気の温度と組成をどのように変化させるか、太陽の極端紫外線の変動に対する熱圏の地球規模の反応を分析すること、熱圏の温度構造の下から伝播する大気波と潮汐の重要性を調査すること、赤道電離圏の構造が赤道プラズマ密度の不規則性の形成と進化にどのように影響するかを解明することです。GOLD の静止軌道 (常に同じ半球を観測可能) によって提供される視点は、地球の上層大気に対する新しい見方です。この視点により、さまざまな強制メカニズムに対する熱圏と電離圏の反応の現地時間、世界時、経度の変化を一意に決定できます。[7]
結果
GOLDのデータは、夜間および早朝の赤道電離異常の変動が下層大気の大気波によって支配されていることを確認するために使用されました。GOLDの観測では、下層大気から発生する重力波が、 GPS の性能を低下させる赤道プラズマバブルの発生に関係していることも示されています。[12] GOLD による昼間の熱圏原子酸素および窒素の柱密度比の観測により、新しい発見がありました。まず、GOLD の観測では、弱いまたは軽微な地磁気活動 (最大 Kp=1.7) でも、熱圏と電離圏に大きな擾乱が発生する可能性があることが示されました。これは、擾乱時間の前の静穏前状態が予報の精度を決定するため、宇宙天気予報にとって非常に重要です。次に、シミュレーションでのみ確認されていた中性舌 (O/N2 の減少に囲まれた O/N2 の増加) が、GOLD によって初めて観測されました。この理論では、擾乱は昼から夜にかけて共回転すると予測されていたが、減少に他に何が起こるかは明らかにされていなかった。
参考文献
- ^ Mason, Tom (2018年1月29日). 「GOLDが初めて稼働」セントラルフロリダ大学。2019年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月22日閲覧。
- ^ abcd Eastes, Richard (2016年3月24日). Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD): Mission of Opportunity (PDF) . Managing Partners and Resources, PI Team Masters Forum #6. NASA. 2022年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年12月5日閲覧。
- ^ Nowakowski, Tomasz (2018年1月25日). 「アリアン5ロケット、テレメトリ異常にもかかわらず2つの衛星を軌道に乗せる」。Spaceflight Insider。2018年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月1日閲覧。
- ^ “Trajectory: Explorer-1 1958-001A”. NASA. 2020年5月14日. 2021年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月13日閲覧。
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- ^ Russell, Kendall (2017年5月25日). 「NASAがSES 14に紫外線宇宙分光器を統合」. Satellite Today . 2018年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月1日閲覧。
- ^ ab Brown, Dwayne (2013年4月12日). 「NASA、地球の上層大気を探査する探査プロジェクトを選択」(プレスリリース)NASA。2013年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月24日閲覧。
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- ^ ab Eastes, Richard (2009年5月). 「NASAの地球宇宙環境の強制力を探るミッション」. Eos . 90 (18): 155. Bibcode :2009EOSTr..90..155E. doi : 10.1029/2009EO180002 .
- ^ Brown, Dwayne (2011年9月29日). 「NASAがコンセプト研究のための科学調査を選択」(プレスリリース)NASA. 2016年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月24日閲覧。
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- ^ ab Clark, Stephen (2018年1月26日). 「Ariane 5、テレメトリの損失にもかかわらず2つの通信衛星を軌道上に展開」。Spaceflight Now。2020年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月26日閲覧。
- ^ Binette, Chad (2013年4月15日). 「$55 Million Grant Makes UCF, Florida History」. セントラルフロリダ大学. 2013年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月24日閲覧。
- ^ Payer, Markus; Kossobokova, Natalia (2017年5月23日). 「SES-14 Integrates NASA Ultraviolet Space Spectrograph」(プレスリリース). SES. 2017年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年6月7日閲覧。
- ^ Frazier, Sarah (2021年1月14日). 「NASAのGOLDミッションの研究ハイライト」NASA。2021年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月14日閲覧。
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外部リンク
- GOLDウェブサイト 2017年4月15日、セントラルフロリダ大学のWayback Machineにアーカイブ
- GOLDウェブサイト 2018年1月27日NASAのWayback Machineにアーカイブ
