この図は、PWSとPRAがボイジャーアンテナをどのように共有しているか、そしてボイジャー型設計におけるその全体的な位置を示しています。ここでは、ボイジャー1号のPWSによって記録されたデータが音声に変換されます。プラズマ波サブシステム(プラズマ波システムとも呼ばれる)は、ボイジャー計画の無人探査機ボイジャー1号とボイジャー2号に搭載されている機器です。この装置は、電子密度を測定できる16チャンネルのステップ周波数受信機と低周波波形受信機です。[ 1 ] PWSは、宇宙船上のV字型の2本の長いアンテナを使用しており、これは宇宙船上の別の機器にも使用されています。[ 2 ]この機器は、太陽系の巨大ガス惑星、太陽圏の外縁部、そしてその先に関するデータを記録しました。[ 3 ] 2010年代には、宇宙船が太陽圏を離れた後に局所的な星間物質をサンプリングできるため、PWSは「星間空間の音」を再生するために使用されました。[ 3 ]太陽圏は、局所的な星間環境ではなく、本質的に太陽の太陽風の影響下にある領域であり、地球の太陽の周りを重力によって束縛されている(例えば軌道上にある)物体と比較して、太陽系を理解するもう一つの方法である。
PWS機器計画は、ボイジャー計画の開発中の1974年に導入されました。[ 4 ]波動粒子相互作用の理解を深め、木星や土星などの惑星の磁気圏に関するデータを記録するのに役立つことが期待されていました。[ 4 ]これらの機器は、木星、土星、天王星、海王星で電波を記録しました。[ 3 ]
PWS機器はボイジャー星間探査ミッションの一部である機器の1つであり、1977年の打ち上げから2010年代まで数十年にわたって運用されてきた。[ 5 ]
TRWのフレデリック・L・スカーフが初代主任研究者だった。1988年にスカーフが亡くなった後、ドナルド・ガーネットが主任研究者になった。[ 6 ]
仕様
リスト: [ 7 ]
- 質量:1.4kg (3.08ポンド)
- 平均消費電力:1.3ワット
- 平均データレート:0.032 kbit/s
- 周波数範囲 10 Hz~ 56 kHz [ 8 ]
- PWS/PRAアンテナ:[ 4 ] [ 9 ]
- アンテナの長さ:10メートル(10.936ヤード)
- アンテナ数:2
- アンテナ間の角度:90度
PWSとPRS
この図には、PLS、別のプラズマ計測器、およびPWSアンテナが示されています。アンテナは図では一部が省略されていますが、実際には図よりもはるかに長く、10メートルも伸びています。PWSの動作には電力が必要で、その電力はRTG(これもこの図に示されています)から供給されます。参考文献
- ↑ 「NASA - NSSDCA - 実験 - 詳細」。nssdc.gsfc.nasa.gov 。 2019年9月20日取得。
- ↑ 「ボイジャー - 宇宙船 - 惑星電波天文学 (PRA) およびプラズマ波サブシステム (PWS)」。voyager.jpl.nasa.gov 。 2019年9月20日取得。
- 1 2 3アドラー、ダグ(2018年7月2日)。「40年経ってもなお健在」。Astronomy.com 。 2019年9月20日取得。
- 1 2 3 「ボイジャーミッションのためのプラズマ波調査」 www-pw.physics.uiowa.edu 2019年9月20日取得
- ↑ 「ボイジャー- 基本情報」。voyager.jpl.nasa.gov 。 2019年9月20日取得。
- ↑ 「ボイジャーPWS」。space.physics.uiowa.edu。
- ↑ 「NASA - NSSDCA - 実験 - 詳細」。
- ↑ 「ボイジャー - 宇宙船 - 惑星電波天文学 (PRA) およびプラズマ波サブシステム (PWS)」。voyager.jpl.nasa.gov 。 2019年9月20日取得。
- ↑ 「ボイジャー - 宇宙船 - 惑星電波天文学 (PRA) およびプラズマ波サブシステム (PWS)」。voyager.jpl.nasa.gov 。 2019年9月20日取得。