ゴダード宇宙飛行センターの前にあるヴァンガード2号衛星の模型。 | |
| 名前 | ヴァンガード宇宙ロケット4号 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 気象衛星 空気密度実験 |
| オペレーター | 海軍研究所 |
| ハーバード指定 | 1959 アルファ 1 |
| コスパーID | 1959-001A |
| SATCAT番号 | 00011 |
| ミッション期間 | 気象観測: 19日間(達成) 65年9ヶ月16日間(軌道上) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船の種類 | ヴァンガード 2E |
| バス | ヴァンガード |
| メーカー | 海軍研究所 |
| 打ち上げ質量 | 10.75 kg (23.7 ポンド) |
| 寸法 | 直径50.8cm(20.0インチ) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1959年2月17日 15時55分02秒GMT [1] |
| ロケット | ヴァンガードSLV-4 |
| 発射場 | ケープカナベラル、LC-18A |
| 請負業者 | グレン・L・マーティン・カンパニー |
| ミッション終了 | |
| 最後の連絡 | 1959年3月15日 |
| 減衰日 | 2259年(推定) ~軌道寿命300年[2] |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道[3] |
| 政権 | 中軌道 |
| 近地点高度 | 559 km (347 マイル) |
| 遠地点高度 | 3,320 km (2,060 マイル) |
| 傾斜 | 32.88° |
| 期間 | 125.80分 |
| 楽器 | |
| 光学スキャナ 無線 ビーコン | |
ヴァンガード2号(打ち上げ前はヴァンガード2E)は、アメリカ海軍のヴァンガード計画の一環として、1959年2月17日15時55分02秒(グリニッジ標準時)にヴァンガードSLV-4ロケットで打ち上げられた地球周回衛星である。[4]この衛星は、19日間にわたり軌道の昼間の部分の雲量分布を測定し、軌道の寿命(約300年)にわたって大気の密度に関する情報を提供するように設計された。[5] [6]初の気象衛星であり、初の軌道上宇宙ミッションの1つであるヴァンガード2号の打ち上げは、米国とソ連の宇宙開発競争における重要な節目であった。 [7] [8] [5]ヴァンガード2号は現在も軌道上にある。

以前の衛星
1959年にヴァンガード2号として知られる衛星の打ち上げが成功する前、1958年には「ヴァンガード2号」と名付けられた衛星の打ち上げが複数回試みられた。これらの打ち上げはすべて軌道に到達できなかった。軌道に到達できなかった衛星は以下の通りである。[9]
- ヴァンガード2A:1958年4月29日、ヴァンガードTV-5ロケットで打ち上げられた。
- ヴァンガード2B : 1958年5月28日、ヴァンガードSLV-1ロケットで打ち上げられた。
- ヴァンガード 2C : 1958年6月26日、ヴァンガードSLV-2ロケットで打ち上げられた。
- ヴァンガード2D : 1958年9月26日、ヴァンガードSLV-3ロケットで打ち上げられた。
打ち上げに成功し、ヴァンガード2として知られるようになった衛星は、ヴァンガード2Eでした。
宇宙船
宇宙船は直径 50.8 cm (20.0 インチ) のマグネシウム球体で、2 つの光電セルを備えた 2 つの光学望遠鏡を搭載しています。球体の内部は金メッキされており、外部は機器の 熱制御に十分な厚さの酸化シリコンでコーティングされたアルミニウム蒸着物で覆われています。
無線通信は、1 ワット、108.03 MHz のテレメトリ送信機と、追跡目的で連続信号を送信する 10 mW、108 MHz のビーコン送信機によって提供されました。コマンド受信機は、望遠鏡の実験データをテレメトリ送信機に中継するテープ レコーダーを起動するために使用されました。
計測機器の電源は水銀電池によって供給された。[2] [10] [11]
楽器
光学スキャナ
光学スキャナ実験は、赤道から北緯 35 度から 45 度までの雲量データを取得するために設計されました。衛星が地球を周回すると、正反対の方向を向いた 2 つの光学望遠鏡の焦点にある 2 つの光電セルが、雲 (約 80%)、陸地 (15 から 20%)、海域 (5%) から反射された太陽光の強度を測定しました。衛星の動きと回転により、光電セルは連続した「ライン」で地球をスキャンしました (ほうきのスキャナに似ています)。別の太陽電池は、衛星の下にある地球が日光を浴びているときのみレコーダーをオンにし、1 周あたり約 50 分間のデータを取得しました。測定された反射強度はテープに保存されました。地上局はコマンド レシーバに信号を送信して衛星に問い合わせ、テープ全体が 60 秒で再生されました。その後、テープは消去され、巻き戻されました。気象実験の予定された 19 日間、機器は正常に機能しました。衛星は50rpmでスピン安定化されていたが、スピン軸の向きが適切でなかったため光学機器のデータは不良であった。[12]
衛星抗力大気密度
ヴァンガード2号は対称的な形状のため、高度、緯度、季節、太陽活動の関数として上層大気の密度を決定するために実験者によって選択された。[13]宇宙船が継続的に軌道を回ると、予測された位置よりわずかに進み、残留大気の抗力により、より低くより速く螺旋状に回転するにつれて、ますます大きな前進が蓄積される。軌道シフトの速度とタイミングを測定することにより、物体の抗力特性がわかっていれば、関連する大気のパラメータを逆算することができる。地球の上層大気が宇宙に向かって徐々に細くなるにつれて、大気圧、したがって抗力と軌道減衰は予想よりも高くなることが判明した。[14]
この実験は、打ち上げ前に綿密に計画された。海軍研究所(NRL) によるヴァンガード計画の初期提案には、円錐形の衛星本体が含まれていた。これにより、別個のフェアリングと排出機構、およびそれらに関連する重量と故障モードが不要になった。無線追跡によりデータを収集し、位置を確立する。プログラムの初期には、光学追跡 (ベーカー・ナン カメラネットワークと人間の監視員を使用) が追加されました。科学者のパネルは、設計を球体に変更することを提案しました。球体は、少なくとも直径 50.8 cm (20.0 インチ)、できれば 76 cm (30 インチ) の球体です。球体では、サイズのみに基づいて、光学反射が一定になり、抗力係数も一定になりますが、円錐では方向によって変化します。ジェームズ ヴァン アレンは円筒形を提案し、最終的に飛行しました。海軍研究所は、最終的に 16 cm (6.3 インチ) の球体を「テスト ビークル」として承認し、後続の衛星には 50.8 cm (20.0 インチ) を採用しました。初期の衛星では、小型化と計器類の削減によりペイロードの重量が軽減されたが、これは初期の打ち上げでは許容範囲内と考えられていた。その後、ヴァンガードロケットでは試験用の計器類がいくつか取り外され、50.8cmの衛星を搭載できるほど軽量化された。[15] [14]
ミッション後
科学ミッションの終了後、ヴァンガード2号と衛星打ち上げに使用されたロケットの上段は両方とも廃棄され 、何年も地球を周回し続けることとなった。両物体は今も軌道上に残っている。ヴァンガード1号、ヴァンガード2号、ヴァンガード3号は抗力特性が基本的に変化しないまま現在も周回しているため、60年以上も前から継続している地球の大気に関するベースラインデータセットを形成している。ヴァンガード2号の軌道寿命は300年と予想される。[2]
参照
参考文献
- ^ マクドウェル、ジョナサン。「打ち上げログ」。ジョナサンの宇宙レポート。2009年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月3日閲覧。
- ^ abc 「ヴァンガード2 1959-001A」NASA. 2020年5月14日. 2021年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月3日閲覧。
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- ^ “VANGUARD 2 Satellite details 1959-001A NORAD 11”. N2YO. 2015年1月24日. 2021年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月3日閲覧。
- ^ 「ヴァンガード - 歴史、第12章、成功 - そしてその後」NASA。2008年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月12日閲覧。
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- ^ ab 「ヴァンガード・プロジェクト」。米国海軍研究所。2010年2月1日。2015年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年2月9日閲覧。
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- ^ NASA、歴史、第2章、衛星、Wayback Machineで2004年11月4日にアーカイブ。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。
- ^ ブライアン・ダンバー。「ゴダードの興味深い事実と初物」NASA(ゴダード)。2015年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月9日閲覧。
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- ^ ジャニス・ヒル (1991)。『上空からの天気:アメリカの気象衛星』スミソニアン協会。pp. 4–7。ISBN 0-87474-394-X。
- ^ McLaughlin Green, Constance; Lomask, Milton (1970). Vanguard: A History (PDF) . The NASA Historical Series. NASA. pp. 282–287. 2021年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年2月15日閲覧。
- ^ Vanguard 2、astronautix.com 2016-02-10にWayback Machineでアーカイブ
- ^ プロジェクト・ヴァンガード:NASAの歴史、コンスタンス・マクラフリン・グリーン、ミルトン・ロマスク著
- ^ “実験1: 光学スキャナー1959-001A”. NASA. 2020年5月14日. 2021年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月3日閲覧。
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- ^ “Satellite Drag Atmospheric Density”. NASA (Goddard). 2020年5月14日. 2021年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月3日閲覧。
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- ^ ab 「衛星抗力測定による大気密度値」NASA. 2020年5月14日. 2021年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月3日閲覧。
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- ^ C. McLaughlin Green、M. Lomask、「Vanguard、歴史」、 Wayback Machineで2017年12月20日にアーカイブ、第5章、NASA SP-4202の車両仕様をめぐる戦いこの記事には、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。
外部リンク
- ヴァンガード II 衛星の歴史的なニュース映画映像
