OV3-2 | |
| ミッションの種類 | 地球科学 |
|---|---|
| オペレーター | アメリカ空軍 |
| コスパーID | 1966-097A |
| SATCAT番号 | S02517 |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | 宇宙将軍 |
| 発射質量 | 81 kg (179 lb) [ 1 ] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1966年10月28日 11:56:02 ( 1966-10-28UTC11:56:02 ) UTC |
| ロケット | スカウトB |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ宇宙発射複合施設5 [ 2 ] |
| 任務終了 | |
| 腐敗日 | 1971年9月29日 |
| 軌道パラメータ | |
| 政権 | 中軌道 |
| 偏心 | 0.08697 |
| 近地点高度 | 320.00 km (198.84 マイル) |
| 最高高度 | 1,597.00 km (992.33 マイル) |
| 傾斜 | 82,000° |
| 期間 | 104.20分[ 3 ] |
| エポック | 1966年10月28日 12:00:00 |
1966年10月28日に打ち上げられた軌道衛星3-2 ( OV3-2 [ 3 ]とも呼ばれる)は、アメリカ空軍の軌道衛星計画のOV3シリーズで打ち上げられた4番目の衛星である。この衛星は軌道上で荷電粒子を測定し、電離層、特にオーロラ帯の不規則性をマッピングした。OV3-2は1971年9月29日に地球の大気圏に再突入した。
軌道衛星計画(OV計画)は、宇宙研究の費用削減を目的として1960年代初頭に始まった米国空軍のイニシアチブから生まれた。このイニシアチブにより、衛星は標準化され、信頼性と費用対効果が向上し、可能な限り試験機に搭載されるか、他の衛星に相乗りされることになっていた。1961年、空軍航空宇宙研究局(OAR)は、衛星研究提案を募集し、ミッション実験を選択するために、航空宇宙研究支援プログラム(ARSP)を創設した。米国空軍宇宙ミサイル機構は、ARSPの類似組織である宇宙実験支援プログラム(SESP)を創設し、ARSPよりも多くの技術実験を支援した。[ 4 ]: 417これらの機関の支援の下、5つの異なるOVシリーズの標準化された衛星が開発された。[ 4 ]: 425
以前に開始されたOV1およびOV2シリーズの衛星は、ロケット試験打ち上げ時の空きペイロードスペースを利用するように設計されていたのに対し、6基のOV3衛星はすべて専用のスカウトブースターを搭載していた。この点において、OV3シリーズは民間の科学プログラム(例:エクスプローラー)の衛星に類似していた。OV3は、市販の機器を多用した点でNASAのプログラムとは異なり、その結果、単価が低かった。[ 4 ]: 422-423
シリーズ最初の4機の衛星は、エアロジェットの子会社であるスペース・ジェネラル・コーポレーションが1964年12月2日に締結した135万ドルの契約に基づき製造し、最初の衛星は1965年10月に納入予定だった。最後の2機は、空軍ケンブリッジ研究所(AFCRL)が製造し、同研究所はシリーズ全体の管理も行い、OV3ペイロードのうち4基を提供した。[ 4 ]: 422-423

1955年からAFCRLで働いていたチャールズ・H・レイノルズは、OV3プログラムの技術マネージャーだった。[ 5 ]
OV3-2の打ち上げに先立ち、他の3つのOV3衛星が軌道に投入されており、これらはすべて1966年に打ち上げられた放射線測定宇宙船である。[ 4 ]: 423 [ 2 ]
他のOV3衛星と同様に、OV3-2は長さと幅が0.74m (2フィート5インチ)の八角柱で、実験装置はブームに取り付けられていました。2560個の太陽電池が30ワットの電力を供給しました。衛星はスピン安定化されていましたが、ブームを伸ばすと非対称になるため[ 6 ]、 OV3-2は歳差ダンパーを使用して軌道上での姿勢を維持しました[ 4 ]: 422-423 。宇宙船は毎分8回転(rpm)でスピン安定化されていました[ 3 ]。太陽センサーと搭載された3軸磁力計により、衛星の向き、スピン速度、歳差速度に関する情報が得られました[ 7 ] [ 4 ]: 423
OV3-2には、主にヴァン・アレン帯の低エネルギー粒子を調査するために設計された5つのAFCRL実験が搭載されており、電離層、特にオーロラ帯の不規則性を探していました。[ 4 ] : 423 [ 8 ]磁力計に加えて、この宇宙船には、 1本の54インチ(140cm )ブームに直交して取り付けられた2つの減速電位分析器(RPA)[ 7 ]と質量分析計が搭載されており、どちらも重イオンを検出します。[ 4 ] : 423 15~ 80keVの範囲の電子を測定するための一対の静電分析器[ 3 ] 、 [ 9 ]および0~2keVの範囲の電子密度を測定するための別々の54インチ(140cm )ブームに取り付けられた2つのラングミュアプローブが搭載されていました。[ 7 ] [ 4 ] : 423この衛星には、2 MHz と 7 MHzで発生する30フィート (9.1 m)の伸縮可能なダイポールに取り付けられた 2 つの定在波インピーダンスプローブも搭載されていた。[ 7 ]
ジョセフ・H・ギアリーはOV3-2のペイロードマネージャーだった。[ 7 ]

1966年10月28日11時56分02秒(UTC)にヴァンデンバーグ宇宙発射複合施設5からスカウトBロケットで極軌道に打ち上げられたOV3-2は、OV3シリーズで4番目に打ち上げられた衛星である。[3] OV3-2は、その下を飛行するAFCRL KC - 135航空機と連携して軌道上で電離層とオーロラの研究を行った。 [ 8 ]カナダ国立研究評議会も、協調して同時電離層観測を行った。[ 10 ] OV3-2の打ち上げは、1966年11月12日の南米日食の前、最中、後に周囲の荷電粒子の変動を観測できるようにタイミングが調整されていた。[ 3 ]
コマンドシステムの不安定な動作の結果、テープに記録されたデータは軌道58(打ち上げから4日後)まで取得されませんでした。[ 3 ] 1967年にテープレコーダーが故障し、リアルタイムデータを取得するためにマニトバ州チャーチルに別のコマンドシステムが設置されました。 [ 10 ] OV3-2の搭載時計の不具合のため、このデータは解釈のために手動で縮小する必要がありました。熱平衡プローブの故障により、一部のRPAデータが失われました。[ 3 ]衛星は1967年を通して運用され、[ 9 ]高品質のデータを送信しました。[ 8 ]
この衛星は、太陽活動が活発化した1967年1月から1969年3月にかけて地上から追跡され、高度275km (171マイル)と320km (200マイル)における大気密度を測定した。得られた値は、当時同じく軌道上にあったエクスプローラー32号から得られた値と比較された。良好なデータが得られた。 [ 3 ]
OV3-2は1971年9月29日に地球の大気圏に再突入した。[ 11 ]
OV3計画は最終的に6回のミッションで構成され、そのうち5回が成功した。最後のミッション(OV3-6)は1967年12月4日に行われた。[ 2 ] OV3計画は、より安価なOV1計画を優先するため、OV3-6の後に中止された。[ 4 ]: 423