SWAS衛星 | |
| 名前 | エクスプローラー-74 SWAS SMEX-3 |
|---|---|
| ミッションタイプ | サブミリ波天文学 |
| オペレーター | NASA /ゴダード |
| コスパーID | 1998-071A |
| SATCAT番号 | 25560 |
| Webサイト | https://www.cfa.harvard.edu/swas/ |
| ミッション期間 | 2年(計画) 6年8ヶ月26日(達成) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | 探検家 LXXIV |
| 宇宙船の種類 | サブミリ波天文衛星 |
| バス | スワス |
| メーカー | ゴダード宇宙飛行センター |
| 打ち上げ質量 | 288 kg (635 ポンド) |
| ペイロード質量 | 102 kg (225 ポンド) |
| 寸法 | 1.63 × 1.02 m (5 フィート 4 インチ × 3 フィート 4 インチ) |
| 力 | 230ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1998年12月6日 00:57:54 UTC |
| ロケット | ペガサスXL(F25) |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ、スターゲイザー |
| 請負業者 | オービタル・サイエンシズ・コーポレーション |
| 入隊 | 1998年12月19日 |
| ミッション終了 | |
| 無効化 | 2005年9月1日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 低軌道 |
| 近地点高度 | 638 km (396 マイル) |
| 遠地点高度 | 651 km (405 マイル) |
| 傾斜 | 69.90° |
| 期間 | 97.60分 |
| 楽器 | |
| サブミリ波望遠鏡 | |
サブミリ波天文衛星ミッションパッチ | |
サブミリ波天文衛星(SWAS、エクスプローラー74、SMEX-3とも呼ばれる)は、 NASAの サブミリ波天文衛星であり、小型エクスプローラー計画(SMEX)の4番目の宇宙船である。1998年12月6日00:57:54 UTCに、ヴァンデンバーグ空軍基地からペガサスXL ロケットで打ち上げられた。[1]望遠鏡はスミソニアン天体物理観測所(SAO)によって設計され、ボールエアロスペースによって統合され、宇宙船はNASAのゴダード宇宙飛行センター(GSFC)によって建造された。 [2]このミッションの主任研究者はゲイリー・J・メルニックである。[1]
歴史
サブミリ波天文衛星ミッションは1989年4月1日に承認された。プロジェクトはミッション定義フェーズから始まり、1989年9月29日に正式に開始され、1992年1月31日まで続いた。この間、ミッションは1990年6月8日に概念設計 レビューを受け、ショットキー受信機と音響光学分光計のコンセプトのデモンストレーションが1991年11月8日に実施された。[3]
発達
ミッションの開発フェーズは 1992 年 2 月から 1996 年 5 月まで続きました。サブミリ波望遠鏡は1992 年 5 月 13 日に予備設計レビューを受け、1993 年 2 月 23 日に詳細設計レビュー(CDR) を受けました。ボール エアロスペース社は望遠鏡のコンポーネントの構築と統合を担当しました。ケルン大学は1993年12月2日、音響光学分光計をボール社に納品し、望遠鏡への組み込みを行った。一方、ミリテック社は1994年6月20日にショットキー受信機をボール社に納品した。ボール社は完成した望遠鏡を1994年12月20日にゴダード宇宙飛行センターに納品した。宇宙船バスの製作を担当したゴダード宇宙飛行センターは、1995年1月から3月にかけて宇宙船と機器の組み込みを行った。宇宙船の認定と試験は1995年4月1日から1995年12月15日まで行われた。その後、SWASは1998年9月1日に打ち上げ準備が始まるまで保管された。[3]
ミッション
SWAS は、銀河系内および銀河系外の星間雲の化学組成、エネルギーバランス、構造を研究し、恒星と惑星の形成過程を調査するために設計された。[1]その唯一の装置は、遠赤外線とマイクロ波のサブミリ波波長で動作する望遠鏡である。この望遠鏡は、動作周波数でビーム幅が 4 分角の 55 × 71 cm (22 × 28 インチ) 楕円形オフアクシスカセグレン反射鏡、[1] [4] 2 つのショットキーダイオード受信機、および音響光学分光計の 3 つの主要コンポーネントで構成される。[ 2 ]このシステムは487 ~ 557 GHz (538~616 μm )の周波数に感度があり、 487.249 GHz の分子状酸素(O 2 )、492.161 GHz の中性炭素( C i )のスペクトル線に焦点を合わせることができる。 548.676 GHzで同位体水(H 2 18 O)、550.927 GHzで同位体一酸化炭素(13 CO)、556.936 GHzで水(H 2 O)です。[1] [2]巨大分子雲と暗黒雲コアの詳細な1° x 1°マップは、3.7分角間隔で行われた測定のグリッドから生成されます。 SWASのサブミリ波放射計は、受動冷却サブハーモニックショットキーダイオード受信機のペアで、受信機の雑音指数は2500〜3000 Kです。音響光学分光計(AOS)はドイツのケルン大学から提供されました。 2つのSWAS受信機の出力が結合されて最終的な中間周波数が形成され、これは1.4〜2.8 GHzに及び、AOSによって1400の1MHzチャネルに分散されます。 SWAS は、3 軸で安定した観測を行うように設計されており、位置精度は約 38 秒角、ジッターは約 24 秒角です。姿勢情報は、スタートラッカーによってドリフトが補正されるジャイロスコープから取得されます。宇宙船の操縦には、運動量ホイールが使用されます。[1]
実験
サブミリ波望遠鏡

SWAS 装置は、デュアルヘテロダイン放射計と音響光学分光計を組み込んだサブミリ波望遠鏡です。SWAS は、波長範囲 540~616 マイクロメートルの銀河星間雲からの水、分子状酸素、原子状炭素、同位体一酸化炭素のスペクトル線放射を測定します。このようなサブミリ波放射は、大気の減衰のため地上からは検出できません。SWAS の測定により、星形成分子雲の物理的条件 (密度と温度) と化学に関する新しい情報が得られます。[6]
打ち上げ
宇宙船は1998年11月2日にヴァンデンバーグ空軍基地のオービタル・サイエンシズ社に引き渡され、ペガサスXLロケットに搭載された。 [3]打ち上げは1998年12月6日00:57:54 UTCにオービタル・サイエンシズのスターゲイザー L-1011トライスター母船から行われた。[1] [7]当初の軌道は638 × 651 km (396 × 405 mi) のほぼ円形で、傾斜角は69.90°であった。[8]
SWASは当初1995年6月に打ち上げられる予定だったが、1994年6月と1995年6月にペガサスXLロケットの打ち上げが立て続けに失敗したため延期された。1997年1月の打ち上げ機会は、1996年11月のペガサスXLの打ち上げ失敗により再びキャンセルされた。[9]
ミッションの試運転段階は、望遠鏡が有用な科学データの生成を開始する1998年12月19日まで続きました。[10] SWASミッションの計画期間は2年で、費用見積もりは6000万ドルでしたが、[9] [11]ミッションの延長により、5年半の継続的な科学運用が可能になりました。この間、200を超える天体に関するデータが取得されました。[3] 2004年7月21日に科学および宇宙船の運用を終了する決定が下され、その時点で宇宙船は休眠状態になりました。[12]
ディープインパクトミッション
ディープインパクト彗星探査ミッションの支援のため、SWASは2005年6月1日に休止状態から復帰した。機体の点検は2005年6月5日に完了したが、機器の劣化は確認されなかった。SWASによる彗星の観測は、ディープインパクトの衝突体が2005年7月4日に彗星の核に衝突する前と衝突した後の両方で同位体水放出に焦点が当てられた。観測キャンペーン中に水放出は3倍以上自然に変動することがわかったが、SWASのデータによると、衝突による水の過剰放出はなかった。3か月の観測の後、SWASは2005年9月1日に再び休止状態に入った。[13]
2023年現在[アップデート]、SWASは待機状態で地球軌道上に留まっています。
参照
参考文献
- ^ abcdefg "ディスプレイ: SWAS (1998-071A)". NASA。 2021年10月28日。2021 年11 月 30 日に取得。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ abc Melnick, Gary J.; Stauffer, John R.; Ashby, Matthew LN; Bergin, Edwin A.; Chin, Gordon; et al. (2000年8月). 「サブミリ波天文衛星:科学目標と機器の説明」. The Astrophysical Journal . 539 (2): L77–L85. Bibcode :2000ApJ...539L..77M. doi : 10.1086/312856 . S2CID 123396042.
- ^ abcd Tolls, V.; Melnick, GJ; Ashby, MLN; Bergin, EA; Gurwell, MA; et al. (2004年5月). 「地上および軌道上でのサブミリ波天文学衛星のパフォーマンス」.アストロフィジカルジャーナルサプリメントシリーズ. 152 (1): 137–162. Bibcode :2004ApJS..152..137T. doi : 10.1086/382507 .
- ^ 「SWAS 装置」。ハーバード大学およびスミソニアン天体物理学センター。2015年9 月 5 日閲覧。
- ^ 「ハーシェル宇宙望遠鏡:関連ミッション」ジェット推進研究所。 2011年8月9日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「実験:サブミリ波望遠鏡」NASA。2021年10月28日。 2021年11月30日閲覧。
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- ^ 「The Launch」。天体物理学センター | ハーバード大学およびスミソニアン博物館。 2015年9月8日閲覧。
- ^ 「軌道:SWAS(1998-071A)」NASA。2021年10月28日。 2021年11月30日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ ab Cowen, Ron (1997年1月18日). 「Space 1997: The New Year Brings an Uncertain Launch Schedule」. Science News . 151 (3). 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。代替URL
- ^ 「SWAS Data Online」。マイクロ波背景データ分析のレガシーアーカイブ。NASA。2008年4月18日。 2015年9月9日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「SWAS」NASA / 科学ミッション局。 2015年9月9日閲覧。
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- ^ Rumerman, Judy A. (2009). NASA 歴史データブック、第 7 巻: NASA 打ち上げシステム、宇宙輸送/有人宇宙飛行、および宇宙科学 1989-1998 (PDF)。NASA 歴史シリーズ。NASA。pp. 814–815。ISBN 978-0-16-080501-1. SP-2009-4012。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ Bensch, Frank; Melnick, Gary J.; Neufeld, David A.; Harwit, Martin; Snell, Ronald L.; et al. (2006年10月). 「サブミリ波天文学衛星による彗星9P/Tempel 1とディープインパクトの観測」. Icarus . 184 (2): 602–610. arXiv : astro-ph/0606045 . Bibcode :2006Icar..184..602B. doi :10.1016/j.icarus.2006.05.016. S2CID 119493549.
さらに読む
- Melnick, Gary J. (1990 年 7 月)。小型探査機プロジェクト: サブミリ波天文衛星 (SWAS)、ミッション運用およびデータ分析計画(PDF) (レポート)。NASA。
- Slater, Dan (1994). NASA サブミリ波天文衛星用 550 GHz 近傍場アンテナ測定システム。アンテナ測定技術協会会議、1994 年 10 月 3 ~ 7 日、マサチューセッツ州ノーウッド。2016 年 3 月 4 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9 月 9 日閲覧。
外部リンク
- ハーバード大学およびスミソニアン天体物理学センターによる SWAS ウェブサイト
- NASA のマイクロ波背景データ分析レガシー アーカイブによる SWAS データ アーカイブ
- NASA/IPAC赤外線科学アーカイブによるSWASデータアーカイブ
- NASA ゴダード宇宙飛行センターによる SWAS ウェブサイト (アーカイブ)
