탐험가 10
Explorer 10익스플로러 10 위성 | |
| 이름 | P-14 에플로어 X |
|---|---|
| 미션형 | 우주 플라즈마 물리학 |
| 연산자 | 나사 |
| 하버드 지정 | 1961년 카파 1호 |
| COSPAR | 1961-010a |
| 새캣 | 00098 |
| 임무 기간 | 52시간(시간) |
| 우주선 속성 | |
| 우주선 | 탐색기 X |
| 버스 | P-14 |
| 제조사 | 고다드 우주 비행 센터 매사추세츠 공과대학교 |
| 발사 질량 | 35kg(77lb) |
| 미션의 시작 | |
| 출시일자 | 1961년 3월 25일, 15:17:04 GMT[1] |
| 로켓 | Thor DM-19 델타 (Tor 295) |
| 발사장 | 케이프 커내버럴, LC-17A을 |
| 계약자 | 더글러스 에어포트 컴퍼니 |
| 입력서비스 | 1961년 3월 25일 |
| 미션 종료 | |
| 마지막 연락처 | 1961년 3월 27일 |
| 붕괴일자 | 1968년 6월 1일 |
| 궤도 매개변수 | |
| 참조 시스템 | 지구 궤도[2] |
| 정권 | 고타원 궤도 |
| 페리기 고도 | 221km(137mi) |
| 아포기 고도 | 180,100 km (1989,900 mi) |
| 기울기 | 33.0° |
| 기간 | 83.50시간 |
| 계기 | |
| 패러데이 컵 플라즈마 프로브 Rb-Vapor 및 플럭스게이트 자기계 태양-달-지구 측면 센서(우주선) | |
탐색기 프로그램 | |
익스플로러 10(Interviron X 또는 P14라고도 함)은 지구의 자기장과 근처의 플라즈마를 조사한 NASA 위성이다.1961년 3월 25일에 발사된 이 우주선은 탐험가 프로그램의 초기 임무였으며 태양 플레어에 의해 생성된 "충격파"를 측정한 최초의 인공위성이었다.[3]
미션
우주선이 지구 자기권을 통과해 시슬루나 우주로 진입할 때 자기장과 플라즈마를 조사하는 것이 목적이었다.이 위성은 매우 영리한 궤도로 발사되었고 0.548초의 회전 기간으로 스핀 안정화되었다.회전 벡터의 방향은 71° 우측 상승과 -15°의 하한이었다.[3]
우주선
익스플로러 10은 주 우주선 본체에서 연장되는 2개의 플럭스게이트 자력계와 1개의 루비듐 증기 자력계로 계측된 원통형 배터리로 움직이는 우주선과 패러데이 컵 플라즈마 탐사선이었다.자력계는 고다드 우주비행센터에서 제작됐으며 매사추세츠공대(MIT)가 플라스마 탐침을 제공했다.[3]
실험
패러데이 컵 플라즈마 프로브
이 실험은 4개의 그리드를 가진 패러데이 컵과 태양 플라즈마의 밀도와 그것의 벌크 모션의 크기와 방향에 대한 데이터를 제공하도록 설계된 수집기로 구성되었다.양자는 0 ~ 5, 0 ~ 20, 0 ~ 80, 0 ~ 250, 0 ~ 800, 0 ~ 2300 eV의 에너지 범위에서 측정되었다.이 실험은 플라즈마 탐사선의 대칭 축이 우주선 스핀 축에 수직이 되도록 우주선에 탑재되었다.패러데이 컵은 시미터 축에 0°에서 발생하는 입자에 대한 최대 반응을 보였다.기구가 63°에서 정상 이상으로 들어오는 입자에 대해 영점 반응을 보일 때까지 반응은 급격히 떨어졌다.정상 발생에 대한 유효 채집 면적은 28cm이다2.계측기는 광전 효과와 플라즈마 플럭스와 관련된 DC 성분과 플라즈마 플럭스와만 관련된 AC 성분 등 두 가지 출력을 가지고 있었다.AC 출력 구성 요소의 주파수 변화는 플라즈마 플럭스에 비례하도록 인코딩되었다.AC 구성요소를 생성하는 플라즈마 입자의 에너지 상한은 그리드 중 하나에 적용되는 양의 지연 전압 값에 의해 결정되었다.이 "변조 전압"은 5 ~ 2300 eV의 6개의 가능한 값을 가졌고, 또한 0으로 설정할 수 있었다.각 148초간의 원격측정 시퀀스 동안 5초가 플라즈마 프로브에 의해 사용되었다.인터벌 프로그램에 의해 서브 커밋된 이 5초 간격은 6개의 변조 전압 중 하나로 실험의 마커 신호, 기기의 DC 출력 및 AC 출력을 순차적으로 전송하는 데 사용되었다.따라서 8번의 원격측정 사이클로 구성된 완전한 플라즈마 프로브 시퀀스는 19분 44초 동안 지속되었다.기내 보정은 제공되지 않았으며, 기내 처리가 수행되지 않았다.우주선 배터리의 수명이 제한되어 52시간의 데이터만 획득되었다.[4]
Rb-Vapor 및 플럭스게이트 자기계
이중 가스 루비듐 알칼리 증기 기구와 2개의 단축 플럭스게이트 자기장 측정기는 지구 자기장을 가로지르며 행성간 매체로 확장되는 1.8~42.6-지구 반지름 궤적을 따라 세 개의 자기장 구성품 모두에 대한 벡터 자기장 측정을 얻도록 설계되었다.플럭스게이트 자기장계는 위성 스핀 축에 대해 57° 45' 각도로 방향을 잡았으며, 79cm(31인치) 붐의 끝단에 배치해 우주선 자기장 오염 가능성을 1nT 미만으로 줄였다.데이터는 루비듐 자기계로부터 126초, 각 플럭스게이트 자기계로부터 다른 실험 전송과 순차적으로 3초 동안 지상국으로 전송되었다.성능이 우수해 52시간 동안 데이터를 얻었다.그러나 발사 중 돌출행동은 루비듐-증기 자기계(Rubidium-vapor magnetic meterometer)를 포함한 구에 필름을 증착시키는 원인이 되었다.이는 표면의 흡광도를 증가시켰고 루비듐 증기 자기계 온도를 햇빛을 쬐는 2시간 후 60°C로 상승시켜 18지구 반지름에서 자력계의 연속적인 작동을 방해했다.이후 6시간 동안 간헐적인 작동이 발생했으며 약한 장에서 플럭스게이트 자기계량기의 이러한 허용 팽창 벡터 보정이 이루어졌다.[5]
태양-달-지구 측면 센서(우주선)
광학 측면 센서는 선-문-지구 센서와 관련 전자 장치로 구성되었다.센서의 Earth-Moon 부분은 가로 3°, 세로 120°의 시야의 팬 필드로 구성되었고, 탐사선이 우주에서 회전하면서 하늘을 휩쓸었다.센서의 시야에서 달이나 지구의 모습은 서브캐리어 주파수의 단계적 변화를 일으켰다.센서의 태양 부분은 가로 2°, 세로 100°의 디지털 코드 슬릿으로 구성되었다.슬릿의 시야에 태양의 출현으로 서브캐리어에 이산 주파수가 발생하여 시야에서 태양의 위치에 대응하였다.[6]
결과.
우주선 배터리의 수명이 제한되어 있어 첫 번째 궤도의 상승 부분에서 52시간 동안 유일하게 유용한 데이터가 실시간으로 전송되었다.유용한 정보의 마지막 비트가 전송되었을 때의 지구로부터의 거리는 42.3 지구 반지름이었고, 이 시점의 현지 시간은 22:00 시간이었다.모든 전송이 몇 시간 후에 중단되었다.[3]
참고 항목
참조
- ^ McDowell, Jonathan (21 July 2021). "Launch Log". Jonathan's Space Page. Retrieved 4 November 2021.
- ^ McDowell, Jonathan. "Satellite Catalog". Jonathan's Space Page. Retrieved 4 November 2021.
- ^ a b c d "Display: Explorer 10 (P-14)". NASA. 28 October 2021. Retrieved 4 November 2021.
이 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다.. - ^ "Experiment: Faraday Cup Plasma Probe". NASA. 28 October 2021. Retrieved 4 November 2021.
이 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다.. - ^ "Experiment: Rb-Vapor and Fluxgate Magnetometers". NASA. 28 October 2021. Retrieved 4 November 2021.
이 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다.. - ^ "Experiment: Sun-Moon-Earth Aspect Sensor (Spacecraft)". NASA. 28 October 2021. Retrieved 4 November 2021.
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