| ミッションタイプ | 太陽研究 |
|---|---|
| オペレーター | ロスコスモス MEPhI NIIEM |
| コスパーID | 2009-003A |
| SATCAT番号 | 33504 |
| ミッション期間 | 3年間の計画、 10か月で達成[要出典] |
| 宇宙船の特性 | |
| バス | メテオM |
| 打ち上げ質量 | 1,900キログラム(4,200ポンド) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2009年1月30日 13:30:00 UTC |
| ロケット | チクロン3 |
| 発射場 | プレセツク 32/2 |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 故障のため廃止 |
| 無効化 | 2009年12月1日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | ローアース |
| 近地点高度 | 529キロメートル(329マイル) |
| 遠地点高度 | 559キロメートル(347マイル) |
| 傾斜 | 82.44度 |
| 期間 | 95.39分 |
| エポック | 2014 年 1 月 2 日、21:04:43 UTC [1] |
コロナス・フォトン(ロシア語:Коронас-Фотон)は、CORONAS-Photon(太陽光子活動の地球近傍複合軌道観測)としても知られ、[2]ロシアの太陽研究衛星である。ロシアのCORONAS計画における3番目の衛星であり、国際的なLiving With a Star計画の一部であった。[3] 2009年1月30日、プレセツク宇宙基地の32/2サイトから、ツィクロン3ロケットの最終飛行で打ち上げられた。2009年12月1日、設計上の欠陥によって引き起こされた電源の問題により、衛星のすべての科学機器の電源が切られた。[4] [5] 2010年4月18日、衛星の製作者は「かなりの確実性を持って」衛星が失われたと発表した。[6] [7]
概要
目的は、太陽の大気圏における自由エネルギーの蓄積過程、加速粒子現象、太陽フレア、そして太陽活動と地球上の磁気嵐の相関関係を調査することだった。 [8]打ち上げは2009年1月30日に成功し、科学データの最初のバッチは2009年2月19日に衛星からダウンロードされた。[9]衛星は500 x 500 km x 82.5°の極 低軌道で運用され[2]、運用寿命は3年と予想されていた。打ち上げから約6か月後の最初の日食シーズン中に電力系統の問題が発生し、2009年12月1日に衛星との通信が失われた。[10] 衛星は、太陽電池パネルが制御システムに電力を供給するのに十分な光を受け取った後、12月29日に復活したが[要出典]、衛星を復活させる試みは失敗し、衛星は失われたとみなされた。[10] [11]
2009年7月5日、コロナス・フォトンのTESIS望遠鏡は、今年これまでで最も強力な太陽爆発を記録した。この爆発は、グリニッジ標準時午前6時7分から午前6時18分まで11分間続いた。太陽X線のピーク強度は、太陽フレアの分類に使用される5段階スケールでС2.7に達した。これと同等の強さの爆発は、2008年3月25日に発生した。[12]
発達
コロナス・フォトンは、1994年と2001年にそれぞれ打ち上げられたコロナスFとコロナスI衛星の後継機である。ロシア連邦宇宙局、モスクワ物理工学研究所(MIFI)、全ロシア電気機械科学研究所によって運用されていた。[3]メテオM気象衛星用に構築されたバスを使用して構築された。[2]
コロナス・フォトンには、RT-2/S、RT-2/G、RT-2/CZTという3つのインドレントゲン望遠鏡( RT )も搭載されていた。これらは太陽の光度測定と分光測定の研究、および低エネルギーガンマ線画像の撮影に使用された。これらの機器はインド宇宙研究機関(ISRO)によって運用され、ヴィクラム・サラバイ宇宙センター、タタ基礎研究所、インド宇宙物理学センターの協力により構築された。[13]
楽器
衛星の科学観測機器には12個の機器が搭載されていた。[9] 8個の機器は、近電磁波からガンマ線[説明が必要]、さらには太陽中性子まで、太陽からの広範囲の電磁放射を観測するために設計された。2個の機器は、陽子や電子などの荷電粒子を検出するために設計された。[9]
科学機器:
- MIFI 社製 Natalya-2M 分光計(ロシア、モスクワ)
- TIFR/ICSP/VSSCによるRT-2ガンマ望遠鏡、[14]インド。
- MIFI 社製 Pingvin-M (ペンギン) 偏光計 (ロシア、モスクワ)
- ロシア、ヨッフェ研究所の Konus-RF X 線およびガンマ線分光計
- ロシアのMIFI社製BRM X線検出器
- MIFI社製FOKA UV検出器(ロシア)
- ロシアの FIAN 社製 TESIS 望遠鏡/分光計とポーランドの SRC PAS 社製 SphinX 軟 X 線分光計
- ロシアのNIIYaF MGUによるElectron-M-Peska荷電粒子分析装置
- STEP-F ウクライナのハリコフ国立大学による電子および陽子検出器
- ロシア、NPP Geologorazvedka/MIFI のSM-8M磁力計
サービスシステム:
- ロシアのIKIによるSSRNI科学データ収集および登録システム
- ロシアのRNII KPによる無線伝送システムとアンテナ
参照
参考文献
- ^ Peat, Chris (2014年1月2日). 「KORONAS-FOTON - Orbit」. Heavens Above . 2014年1月3日閲覧。
- ^ abc Krebs, Gunter. 「コロナス光子(コロナス光子)」。Gunter's Space Page 。2008年9月15日閲覧。
- ^ ab 「"CORONAS-PHOTON" プロジェクト」。天体物理学研究所。モスクワ工学物理学研究所。2008 年 5 月 30 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年 9 月 15 日閲覧。
- ^ Спутник "Коронас-Фотон" не работает из-за проблем с питанием [コロナス・フォトン衛星は電源の問題により動作しない] (ロシア語)。 RIAノーボスチ。 2009年12月11日。
- ^ “Коронас-Фотон” сломался из-за переоценки ресурса аккумуляторов [電池資源が過小評価されていたためにコロナス・フォトンが故障した] (ロシア語)。 RIAノーボスチ。 2010年1月11日。
- ^ КОРОНАС-ФОТОН、по-видимому、умер Archived 2010-04-22 at the Wayback Machine [ Coronas-Foton is apparent dead ] (ロシア語)。ロシア科学アカデミー太陽X線天文学研究所の公式プレスリリース。
- ^ Солнце не смогло оживить научный спутник "Коронас-Фотон" [太陽はコロナス・フォトン科学衛星を復活させることができなかった] (ロシア語)。 RIAノーボスチ。 2010年4月19日。
- ^ Krebs, Gunter D. 「コロナス光子(Coronas Photon)」。Gunter's Space Page 。 2023年5月9日閲覧。
- ^ abc Koronas-Foton Russianspaceweb.com. 2009年2月1日閲覧
- ^ ab "土-ND | 失敗 | コロナス-フォトン".
- ^ コロナス・フォトン太陽科学衛星が紛失、情報筋がロシア通信社に語る[永久リンク切れ ]、2010年1月18日
- ^ 「CORONAS-PHOTON、今年最も強力な太陽バーストを記録」ロスコスモス。2009年7月6日。 2009年7月25日閲覧。 [リンク切れ ]
- ^ 「RT-2実験、CORONAS PHOTON MISSION搭載」。インド宇宙物理学センター。2010年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年1月25日閲覧。
- ^ Space Sciences Archived 2008-11-22 at the Wayback Machine www.isro.org 2009-02-03 に取得。
