GAMBIT-3 とAgena Dの概略図 | |||||||
| ミッションタイプ | 画像インテリジェンス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーター | 国家偵察局 | ||||||
| 宇宙船の特性 | |||||||
| メーカー |
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| 打ち上げ質量 | 4100 kg(軌道上) | ||||||
| 寸法 | 14.75 m × 1.52 m (48.4 フィート × 5.0 フィート) | ||||||
| ミッション開始 | |||||||
| ロケット | タイタンIII | ||||||
| 発射場 | ヴァンデンバーグ空軍基地、SLC-4E | ||||||
| 請負業者 | マーティン・マリエッタ | ||||||
| 軌道パラメータ | |||||||
| 参照システム | 太陽同期軌道 | ||||||
| 政権 | 低軌道 | ||||||
| 近地点高度 | 135 km (84 マイル) | ||||||
| 遠地点高度 | 305 km (190 マイル) | ||||||
| 傾斜 | 110.5° | ||||||
| メイン望遠鏡 | |||||||
| タイプ | 5要素ロス補正器を備えた非球面反射鏡 | ||||||
| 直径 | 1.1 m (3 フィート 7 インチ) | ||||||
| 焦点距離 | 4.46メートル(14.6フィート) | ||||||
| 焦点比 | 4.09倍 | ||||||
| 波長 | 可視光、近赤外線 | ||||||
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KH -8(バイマンのコードネームはガンビット3)[1]は、米国が1966年7月から1984年4月まで使用した「キーホール」(KH)シリーズの偵察衛星の長寿命シリーズであり、 [2]低高度監視プラットフォームとしても知られています。[3]衛星は写真フィルムの「フィルムバケット」容器を排出し、パラシュートで大気圏に降下する際に回収されました。成熟した衛星システムの地上解像度は4インチ(0.10メートル)以上でした。[4] 3,000キログラムの衛星の打ち上げは54回行われ、すべてヴァンデンバーグ空軍基地からタイタンIIIロケットの派生型で行われました。3回の打ち上げは軌道に到達できませんでした。最初の失敗は1967年4月26日の衛星5号で、タイタンの第2段の推力が低下した後、太平洋に落下しました。 2 度目は 1972 年 5 月 20 日の衛星 35 号で、アジェナ空気圧調整器の故障により大気圏に再突入しました。数か月後、衛星の破片がイギリスで発見され、米国は急いで衛星を帰還させる手配をしました。3 度目は 1973 年 6 月 26 日の衛星 39 号で、アジェナ燃料バルブが詰まってしまいました。ベル 8096 エンジンが始動せず、衛星は大気圏で燃え尽きました。KH-8 はロッキード社が製造しました。カメラ システム/衛星はニューヨーク州ロチェスターのイーストマン コダック社の A&O 部門が製造しました。
ガンビットのコードネームは、この衛星の前身であるKH-7 ガンビットでも使用されていました。
ガンビット3号衛星はガンビット1号モデルと同じ幅だが、わずかに長く、長さは約29フィート(8.8メートル)に達した。12,241フィート(3,731メートル)のフィルムを搭載し、最長31日間の長期ミッション用に設計された。[5]
ガンビットは主に監視衛星として設計・運用され、低軌道高度で特定のターゲットの高解像度画像を撮影していたが、ガンビット ブロック 3 ミッションは 1 回だけ「デュアル モード」で運用され、まず高高度で周回して広域捜索画像を撮影し、その後近地点を下げて通常の監視画像を撮影した。最初のフィルム帰還カプセルは、新しいパイロ機構が正常に機能しなかったため、正しく分離できなかった。緊急放出機構により、帰還カプセルからフィルム バケットとパラシュートが分離され、フィルム バケットは軌道上に取り残された。2002 年 9 月、フィルム バケットは南大西洋上の深海に再突入した。フィルム バケットには保護用のヒートシールドも、降下速度を遅くするために必要なパラシュートもなかったため、回収は試みられなかった。[6]
カメラ光学モジュール


KH-8 のカメラ光学モジュールは 4 つのカメラで構成されています。
KH-8B(1971年導入)の主カメラは焦点距離が175.6インチ(4.46m)で、地上目標の高解像度画像を収集するように設計されたシングルストリップカメラです。ストリップカメラでは、地上画像は操縦可能な平面鏡によって直径1.21m(48インチ)の固定凹面主鏡に反射されます。主鏡は、平面鏡の開口部とロス補正器を通して光を反射します。近点高度75海里(139km)で、主カメラは小さなスリット開口部を通して、幅8.811インチ(223.8mm)のフィルム可動部分に幅6.3kmの地上帯を撮影し、画像スケールは28メートル/ミリメートルになりました。[7] [8]天体位置地形カメラ(APTC)には、焦点距離75mmの地形フレームカメラと焦点距離90mmの恒星カメラの3台のカメラが含まれています。地形フレームカメラは、姿勢を決定するために、車両のロール位置の方向で地球を撮影します。恒星カメラは180度反対方向を観測し、星野の画像を撮影しました。[7]

GAMBITで使用されたフィルムはイーストマン・コダック社から提供され、解像度が50~100ラインペア/mmのタイプ3404から始まり、次第に高解像度のフィルムへと進化していった。[9]その後使用されたフィルムは、タイプ1414高解像度フィルム、SO-217高解像度微粒子フィルム、そして非常に均一なサイズと形状のハロゲン化銀結晶を使用した一連のフィルムであった。ハロゲン化銀結晶のサイズは、フィルムタイプSO-315の1,550オングストロームからSO-312の1,200オングストローム、そして最終的にSO-409の900オングストロームに減少した。[4]最適な条件下では、GAMBIT はイーストマン コダック タイプ 3404 フィルムを使用して、0.28 ~ 0.56 m (0.92 ~ 1.84 フィート) ほどの小さな地物を記録できたはずです。コダックのタイプ 3409 フィルム (320 ~ 630 ラインペア/mm) と同等の解像度を持つフィルムを使用した場合、GAMBIT は 5 cm ~ 10 cm (2 ~ 4 インチ) ほどの小さな地物を記録できたはずです。[10] 2011 年 9 月の「The Gambit Story」の最初のリリースでは、「成熟したシステムは、地上解像度距離で 4 インチを超える画像の例を生み出しました」と引用されています。この数字は、後のリリースで再び編集されました。[4] 5 ~ 10 センチメートルは、Fried [11] と、独立して Evvard [12]が1960 年代半ばに導き出した大気の乱流によって課される解像度の限界に相当します。驚くべきことに、GAMBITは米国が最初の偵察衛星を打ち上げたわずか数年後に解像度の物理的限界に達しました。GAMBITは軌道上の物体を記録することもできました。この機能はソ連の宇宙船を撮影するために開発されましたが、1973年に損傷したスカイラブ宇宙ステーションの修理設計を行うNASAのエンジニアを支援するために最初に使用されました。 [13] [14]
ミッション


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(NSSDC ID番号: COSPARを参照 )
注目すべきミッション
1973年5月、ガンビットKH8-38は、スカイラブ2号ミッションによる修復の準備の一環として、故障したスカイラブ宇宙ステーションの観測に使用されました。[14]
料金
1964年度から1985年度までの54回の飛行を実施したKH-8プログラムの総費用は、非経常的費用を除いて、各年度ドルで23億ドルであった。[15]
その他の米国の画像スパイ衛星
- コロナシリーズ:KH-1、KH-2、KH-3、KH-4
- KH-5アルゴン、KH-6ランヤード
- KH-7 ガンビットとKH-8 ガンビット
- KH-9 ヘキサゴン「ビッグバード」
- MOL – KH-10
- KH-11 ケネン、ミスティ(機密プロジェクト)、強化画像システム
参考文献
- マーク・ウェイド (2003 年 8 月 9 日)。KH-8。Encyclopedia Astronautica。2004年 4 月 23 日にアクセス。
- KH-8 ガンビット。 GlobalSecurity.org
- ^ 「GAMBIT 3 KH-8偵察衛星」。国立アメリカ空軍博物館。 2022年8月10日閲覧。
- ^ リチェルソン、ジェフリー(1987年)。アメリカのスパイ活動とソ連の標的。W.モロー。195ページ。ISBN 978-0-688-06753-3。
- ^ グローバルセキュリティ宇宙システム IMINT 概要 LASP
- ^ abc 「The GAMBIT Story」。国家偵察局。1991年6月。2012年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年9月26日閲覧。
- ^ 「オハイオ州の冷戦時代の土地から機密解除された米国のスパイ衛星」Space.com、2012年1月28日。 2015年10月11日閲覧。
- ^ “GAMBIT_Dual_Mode”. www.nro.gov . 2021年2月19日閲覧。
- ^ ab 「KH-8 カメラシステム」。国家偵察局。1970年。2012年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年9月26日閲覧。
- ^ Day, Dwayne A. (2010 年 11 月 29 日)。「Ike の賭け: KH-7 および KH-8 スパイ衛星の開発と運用」www.thespacereview.com。2009年1 月 25 日閲覧。
- ^ 「KODAK PLUS-X AERECON II フィルム 3404」(PDF) .コダック。 2005 年 11 月 28 日。2013年 11 月 6 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「KODAK AERECON High Altitude Film 3409」(PDF)。コダック。2005年11月28日。2014年1月10日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ Fried, David (1966). 「大気圏を通して見下ろす解像度の限界」アメリカ光学会誌56 (10): 1380–1384. Bibcode : 1966JOSA...56.1380F. doi :10.1364/josa.56.001380.
- ^ Evvard, John (1968年12月1日)。「大気乱気流による航空宇宙機の観測能力の限界」NASA技術ノート。NASA-TN-D-4940 。 2015年6月18日閲覧。
- ^ Day, Dwayne Allen (2012年6月11日). 「Out of the black」. The Space Review . 2012年6月11日閲覧。
- ^ ab Day, Dwayne (2013年5月20日). 「あの素晴らしいスパイたちとそのスパイマシン:スパイがスカイラブの救出を助ける」. The Space Review . 2020年7月10日閲覧。
- ^ ab 「The GAMBIT story」。国家偵察局。1991年6月。2017年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年9月25日閲覧。
- ^ 「KH 8-01」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-30」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-31」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-32」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-33」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-34」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-36」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-37」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-38」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-40」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-41」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-42」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-43」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-44」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-45」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-46」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-47」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-48」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-49」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-50」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-51」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-52」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-53」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
- ^ 「KH 8-54」NASA国立宇宙科学データセンター。2010年10月8日。
