高エネルギー過渡現象探査機2号(HETE-2、別名エクスプローラー79)は、NASAの天文衛星で、国際協力(主に日本とフランス)のもとで開発されました。最初のHETE-1の衛星バスは、バージニア州ハーンドンのエアロアストロ社によって設計・製造されましたが、1996年11月4日の打ち上げ時に失われました。代替衛星であるHETE-2は、マサチューセッツ工科大学(MIT)が元のHETEの設計に基づいて製造しました。
MITのPI研究所はHETE-2チームの本部ですが、科学、計測機器、エンジニアリング分野のチームメンバーは世界各地にいます。
HETE-2チームのメンバーがいる参加機関は以下のとおりです。[ 2 ]
HETE-1の打ち上げ失敗後、NASAは飛行用予備部品を使用して衛星を再建することに同意した。HETE-2の資金は1997年7月に承認され、1997年半ばにMITで建設が開始された。1997年初頭のBeppoSAXと地上望遠鏡によるGRBの観測を含む以前の経験から、「背景の電子と陽子の影響は、HETE-2のX線機器の観測効率と寿命に深刻な影響を与えるだろう」ことが示された。[ 3 ] その結果、UVカメラは取り外され、そのうち2つはCCDベースのコード開口イメージャー(ソフトX線カメラまたはSXC)に置き換えられた。残りの2つは光学CCDカメラに置き換えられ、HETE-2のスター・トラッカーとして機能する。NASAは1998年にHETE-2が赤道軌道で飛行することに同意した。
HETE-2衛星は2000年1月に完成し、カリフォルニア州のヴァンデンバーグ空軍基地で完全な試験と準備が整えられた。当初の計画では、衛星をクワジェリン環礁に輸送し、2000年1月28日に打ち上げる予定だった。しかし、2000年1月14日、NASAは打ち上げ前にすべての準備が万全ではないことを懸念し、打ち上げを延期した。延期の要因の一つは、HETE-2のバックアップ地上局(フランス領ギアナのカイエンヌとシンガポール)のいずれも完全には稼働していなかったことだった。カイエンヌの地上局は、国際武器取引規則(ITAR)(米国国務省)からの輸出承認が必要だったため、予定されていた打ち上げの1週間前まで稼働できず、シンガポールの地上局は予定されていた打ち上げ日以降まで利用できない可能性があった。ミッションの重要な初期段階でHETE-2との十分なテレメトリ通信が必要だったため、地上局の利用可能性に対する懸念が高まった。それがなければ、過去にNASAが打ち上げたミッションで発生したような、予期せぬ衛星起動の困難に適切に対応したり、回避したり、最小限に抑えたりすることができなかったでしょう。延期のもう一つの決定要因は、クワジェリンミサイル射場(KMR)でのHETE-2の打ち上げのために予約されていた1月28日から2月8日の日付でした。NASAはKMRでの最初の打ち上げを5月中旬の期間に変更しました。また、追加の時間があれば、HETE-2衛星を東海岸に戻して追加のシミュレーションとさらなるテストを行い、ミッションの成功の可能性を高めることができると判断しました。限られた予算とHETE-2の主要システムの「シングルストリング」設計により、信頼性を高めるために実行できる性能テストのレベルに実際的な制限がありました。1000時間の熱真空サイクル(HETE-2の出荷前熱真空テストの1.5倍の長さで、必要なミッション寿命の1/4)は、追加の衝撃および振動テストの中にありました。[ 3 ]
HETE-2は2000年10月9日に打ち上げに成功した。[ 3 ]



HETE-2の主な目的は、単一の小型宇宙機に搭載された紫外線(UV)、X線、ガンマ線機器を使用して、ガンマ線バースト(GRB)の初の多波長研究を実施することでした。HETEミッションのユニークな特徴は、宇宙機上で約10秒角の精度でGRBの位置をほぼリアルタイムで特定し、これらの位置を既存の地上観測所の受信機ネットワークに直接送信することで、電波、赤外線(IR)、可視光帯域での迅速かつ高感度な追跡調査を可能にすることでした。高エネルギー過渡現象探査機2(HETE-2)は、その起源と性質の解明に役立つように設計されています。[ 4 ]
宇宙船は基本的に長方形の立方体で、おおよそ100 × 50 × 50 cm (39 × 20 × 20インチ)の大きさで、底部から 4 枚の太陽電池パネルが突き出ている。宇宙船の下部には電力、通信、姿勢制御装置が、上部には科学機器が搭載されている。電力は、シリコン基板付きハニカムアルミニウム製の太陽電池パネルから供給され、各パネルの出力は 42 W である。バッテリーパックは 6 個あり、それぞれに 24 個の 1.5 V NiCd セルが内蔵され、各セルの容量は 1.2 A-hrである。通信は、5 本のデュアルパッチアンテナを使用したS バンドアップリンク (2.092 GHz) およびダウンリンク (2.272 GHz) で行われる。リアルタイムのバースト警報には、太陽電池パネルの 1 つに取り付けられたホイップアンテナを介して、超高周波(VHF) ダウンリンク (137.9622 MHz ) が使用された。姿勢制御は、モーメンタムホイールと3つの直交磁気トルクコイルによって行われ、2つの磁力計、12個の太陽センサー、および光学カメラからの入力によって制御されます。[ 4 ]
この衛星には、1) 広視野ガンマ線(6~400 keV)分光計(FREGATE)、2) 広視野X線(2~25 keV)モニター(WXM)、3) 軟X線(0.5~10 keV)カメラ(SXC)の3つの観測機器が搭載されています。これらの機器は1.5~2ステラジアンの立体角をカバーし、記載されている様々なエネルギー範囲で同時広帯域観測を行うために使用されます。このミッションの目標は、空を継続的にスキャンしてガンマ線バースト(GRB)の発生を特定し、正確な位置を特定して、ほぼリアルタイム(10秒未満)で座標を送信することです。これらの機器は、軟X線、中間X線、ガンマ線帯域における相対的なGRB発生率と強度を確立し、1~400keVのエネルギー範囲でガンマ線バーストの分光観測を行い、軟ガンマ線リピーターバースト、X線バースト、ブラックホールX線過渡現象の強度、時間履歴、スペクトルを測定するためにも使用されます。[ 4 ]
フランスガンマ望遠鏡(FREGATE)は、ガンマ線バーストを検出して分光観測を行うために設計された全方向ガンマ線分光計のセットです。この装置は、6~400 keVのエネルギー範囲をカバーし、20 keVで約25%、662 keVで約9%のスペクトル分解能を備えています。視野は3ステラジアン、時間分解能は10マイクロ秒です。[ 5 ]
ソフトX線カメラ(SXC)は、ガンマ線バーストを検出し、X線バーストおよびブラックホールX線過渡現象の強度、時間変動、スペクトルを測定するように設計されています。SXCは、2組の直交する1次元符号化開口X線イメージャーで構成されています。イメージャーは、0.5~14 keVのX線範囲をカバーし、スペクトル分解能は525 eVで46 eV、5.9 keVで129 eVです。視野は0.91ステラジアン、時間分解能は1.2秒です。[ 6 ]
HETE-2に搭載されている広視野X線モニター(WXM)は、X線バーストやブラックホールのX線過渡現象の強度、時間変動、スペクトルを測定するために設計されています。WXMは、2~25 keVのエネルギー範囲をカバーする2つの直交する一次元X線検出器で構成されています。スペクトル分解能は8 keVで約22%、5 keVで90%です。視野は1.6ステラジアン、時間分解能は1ミリ秒です。[ 7 ]
HETE-2は、フォローアップミッションとして2000年10月9日午前5時38分18秒(UTC)に打ち上げられました。最初のHETEと似ていますが、UVカメラの代わりに、元のX線装置(広視野X線モニター、WXM)よりも高い位置特定精度を持つ追加のX線カメラ(ソフトX線カメラ、SXC)が搭載されています。HETE-2は、590 × 650km (370 × 400マイル)の楕円軌道で地球を周回しました。宇宙船は常に太陽とは反対方向を向いており、検出されたすべてのバーストは太陽から少なくとも120°離れていました。視野は黄道上にほぼ中心が置かれていました。1年間で、空の約60%が調査されました。 GRBが検出されると、要約バーストデータは直ちに受信専用の赤道地上局に送信され、バースト検出から10秒以内にGRB座標ネットワークを介して観測者に転送されます。計画されている運用期間は18か月で、さらに6か月以上ミッションが延長される可能性があります。[ 4 ]傾斜角は1.95°です。 [ 8 ]
HETE-2ミッションの成果には、以下のようなものがある。
HETE-2のウェブサイトには、2001年に6件、2002年に19件、2003年に25件、2004年に19件、2005年に12件、2006年に3件のGRBがリストされており、最後に報告されたのは2006年3月である。[ 9 ]
トリガーの概要には、2006 年 5 月に 2 つの GRB と 2007 年 1 月に 1 つの XRB が記載されています。[ 10 ]
2007年3月現在、「搭載されているニッケルカドミウム電池(NiCd)の経年劣化により、HETE-2宇宙船および機器の運用効率が低下している」 [ 11 ] 。
この任務は2008年3月に終了した。