| オペレーター | テルアビブ大学 |
|---|---|
| メーカー | El-Op Electro-Optical Industries、 Elbit Systemsの一部 |
| 楽器の種類 | 3つの望遠鏡 |
| 関数 | 紫外線天文学 |
| プロパティ | |
| 発売数 | 0 |
テルアビブ大学紫外線探査機(TAUVEX、ヘブライ語:טאווקס )は、テルアビブ大学のノア・ブロッシュが考案し、イスラエルのエレクトロオプティカルインダストリーズ社(エルビットシステムズの1部門)が元請けとなりテルアビブ大学向けに設計・構築された宇宙望遠鏡アレイで、紫外線(UV)天体の探査を目的としている。TAUVEXは、1988年にイスラエル宇宙庁(ISA)によって最優先の科学的ペイロードとして選ばれた。当初はイスラエルの国営衛星Ofeqシリーズに搭載される予定だったが、1991年にソ連(宇宙研究所)が主導する多くの国の協力であるスペクトルRG国際観測所の一部として飛行するように変更された。
ソ連崩壊後のロシアの経済状況によりスペクトル計画が度重なる遅延を余儀なくされたため、ISAはTAUVEXを別の衛星に移行することを決定した。2004年初頭、ISAはインド宇宙研究機関(ISRO)とTAUVEXをインドの技術実証衛星GSAT-4に搭載して打ち上げる契約を締結した。使用される予定の打ち上げロケットは、新型の極低温上段ロケットを搭載したGSLVであった。TAUVEXはテルアビブ大学とバンガロールのインド天体物理学研究所との科学的協力プロジェクトであった。主任研究者はテルアビブ大学のノア・ブロッシュとインド天体物理学研究所のジャヤント・ムルシーであった。当初、TAUVEXは2008年に打ち上げられる予定であったが[2] 、さまざまな遅延によりGSAT-4との統合は翌年の打ち上げに向けて2009年11月になってようやく行われた。 ISROは2010年1月、インド製のGSLV用極低温上段ロケットがGSAT-4を静止軌道に乗せるには出力が不足していると判断されたため、TAUVEX [3] を衛星から取り外すことを決定した。 [4] GSAT-4はその後、2010年4月15日のGSLVの打ち上げ失敗で失われた。[5] 2011年3月13日、TAUVEXはイスラエルに返還され、ISAの将来に関する決定を待つ間、主契約者の施設に保管された。 2012年、ISAは、TAUVEXプロジェクトの終了を決定したが、これは、将来を検討するために結成された委員会の勧告に反し、高高度気球飛行のためにTAUVEXを放出することを推奨した。
計装
TAUVEX は、望遠鏡 A、B、C と呼ばれる、単一のベゼルに取り付けられた 3 つの照準を合わせた直径 20 cm の望遠鏡で構成されています。各望遠鏡は、7 ~ 11秒角の角度分解能で、0.9 度の同じ空の領域を撮影します。画像は、マルチチャネル プレート電子増倍管を備えた位置敏感検出器 (フッ化カルシウムウィンドウ上の CsTe カソード) に投影されます。検出器は、ポイント スプレッド ファンクションを約 3 倍にオーバーサンプリングします。出力は、位置敏感アノード(ウェッジ アンド ストリップ) によって検出され、12 ビットにデジタル化されます。各望遠鏡の完全な画像は、その直径全体にわたって約 300 の解像度要素を持ちます。
カソードのタイプ(CsTe) は、ピーク量子効率が約 10% で、ライマンαの長手方向から大気の限界までの感度を保証します。動作スペクトル範囲は、フィルターで選択可能ないくつかのセグメントに分割されています。各望遠鏡 [T] には、4 ポジションのフィルター ホイールが装備されています。各ホイールには、1 つのブロックされた位置 (シャッター) と 3 つのバンド選択フィルター [Fn] が含まれています。フィルター コンプリメンテーションと 3 つの望遠鏡間の配分は次のとおりです。
各フィルタタイプのおおよその特性は、以下のとおりです。
TAUVEX は、軸 (MDP) を中心に回転できるプレート上に GSAT-4 宇宙船に取り付けられており、望遠鏡の視線を任意の偏角に向けることができます。静止衛星上にあるため、観測はスキャン タイプになります。一定偏角 (幅 0.9 度) の「リボン」が時間の経過とともにスキャンされ、1恒星日で 360 度の周回が完了します。この動作モードでは、検出器の視野内のソースの滞在時間は、指向偏角と、検出器の直径に対する FOV 内の正確な位置の関数です。ソースが天の極の 1 つに近いほど、1 回のスキャン中に TAUVEX の視野内に滞在する時間が長くなります。理論的に可能な最長の露出は、ソースが |δ|>89°30' の場合です。これらは終日観測できます。
GSAT-4 とのインターフェースにより、検出器に当たる各光子イベントがリアルタイムで地上に送信され、ほぼリアルタイムのパイプラインで処理されることが保証されました。光子イベントの間には、128 ミリ秒ごとに時間タグが追加されます。隣接する時間タグ間の時間は十分に短いため、天底指向プラットフォームの軌道運動は TAUVEX 仮想ピクセルよりもはるかに小さくなります。
GSAT-4 の TAUVEX は、本質的には通信衛星である静止衛星プラットフォームから運用される予定であったため、アップリンクおよびダウンリンクのテレメトリは他の天文衛星に比べて問題が少ないことは明らかです。実際、TAUVEX には、バンガロール近郊のハッサンにある ISRO マスター コントロール施設 (MCF) への専用の 1 Mbit/s ダウンリンクが許可されました。コマンド シーケンスは、IIA と ISRO によって生成された後にアップリンクされ、ダウンリンクはペイロードの健全性を監視するためにオンラインで分析される予定でした。
ほとんどの場合、TAUVEX は検出されたすべての光子イベントをダウンロードできます。ただし、強い迷光があったり、視野内に明るい光源が多数ある場合は、収集されたイベント レートによってテレメトリ リンクの容量が過負荷になる可能性があります。この場合、TAUVEX は光子イベントをソリッド ステート メモリ モジュール (4 GB ) に保存し、そこからイベントを公称 1 Mbit/s のレートで送信します。
TAUVEXの科学
TAUVEX の科学は、そのユニークな特性に基づいています。つまり、独立して動作可能な 3 つの照準を合わせた独立した望遠鏡で、フィルターは異なりますが同じソースを測定し、検出されたすべての光子に時間タグが付けられるため、かなり細かい時間分解能が得られます。このユニークな可能性により、217.4 nmの星間ダストバンドの研究が可能になります。2 つの TAUVEX フィルター SF2 と NBF3 は、この波長を中心としていますが、幅が異なります。フィルターは別の望遠鏡に配置されているため、両方のフィルターで同時に同じ空の領域を測定し、視野内のすべての星のバンドの同等の幅を導き出すことができます。 [6] TAUVEX を科学機器として使用したのは、地上での較正の結果です。[7]この較正は非常に難しく、信頼性の低い結果[8]が生成され、パフォーマンスが大幅に低下した可能性があります。不確かな結果を考慮して、主任研究者は、打ち上げ後の数か月間に宇宙で較正を繰り返し、改善することを計画しました。
参照
参考文献
- ^ 「エルビットシステムズについて」elbitsystems.com . 2022年11月12日閲覧。
- ^ Subramanian, TS (2007 年 11 月 16 日). 「宇宙打ち上げとコスト要因」. The Hindu . 2007 年 11 月 16 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2 月 25 日閲覧。
- ^ 「ISRO、イスラエルのペイロードの打ち上げを延期」。2022年11月12日閲覧。
- ^ 「GSat 4 (HealthSat)」。Gunter Dirk Krebs。2009年9月27日。 2010年4月12日閲覧。
- ^ Subramanian, TS (2010年4月15日). 「インド国産GSLV D3ロケット、ミッション失敗」. The Hindu . 2010年4月15日閲覧。
- ^ TAUVEXによる星間ダストの研究(PDF) (レポート) 。 2022年11月12日閲覧。
- ^ TAUVEXの較正:宇宙ハードウェアを科学機器に変える(PDF)(レポート)。2022年11月12日閲覧。
- ^ Almoznino, E., Brosch, N., Finkelman, I., Netzer, H., Yacoby, E.~R., Topaz, J., Saar, N. 2009. TAUVEX 飛行モデルの地上校正。天体物理学と宇宙科学 320, 321-341。
外部リンク
- TAUVEX プロジェクト ウェブページ (インド)
- 歴史
- ISROのMoUに関するプレスリリース
- TAUVEX 科学会議 2006 議事録
