탐험가 27

Explorer 27
탐험가 27
Explorer-27.jpg
탐험가 27의 궤도 묘사
이름비시
비콘 익스플로러-C
비콘-C
나사 S-66C
미션형전리권 연구
연산자나사
COSPAR1965-032a
새캣01328
임무 기간~8년 (1950년(초)
우주선 속성
우주선탐색기 XXVII
버스비콘 탐험가
제조사존스 홉킨스 대학교
응용물리연구소
발사 질량60.8 kg(lb)
치수30 × 45 cm(12 × 18 in)
4개의 전개식 태양열 어레이배터리
미션의 시작
출시일자1965년 4월 29일 14:17:00 GMT
로켓스카우트 X-4 (S-136R)
발사장월롭스 비행 시설,
계약자보우트
입력서비스1965년 4월 29일
미션 종료
마지막 연락처1973년 7월 20일
궤도 매개변수
참조 시스템지구 궤도[1]
정권지구 저궤도
페리기 고도927km(576mi)
아포기 고도1,320km(820mi)
기울기41.10°
기간107.70분
계기
랑무어 프로브
레이저 추적 반사기
라디오 비콘
라디오 도플러 시스템
탐색기 프로그램

탐색기 27(또는 BE-C 또는 비콘 탐색기-C, 비콘-C 또는 S-66C)은 1965년에 발사된 NASA의 소형 위성으로, 전리층에 대한 과학적 연구를 수행하도록 설계되었다.[2] 그것은 4개의 태양 전지판으로 작동되었다. 그 임무의 한 가지 목표는 지구의 중력장 변화를 조사하기 위한 방법으로 지구의 모양을 자세히 연구하는 것이었다.[3] 그것은 탐험가 프로그램의 세 번째이자 마지막 비콘이었다. 위성은 1973년 7월 발사대를 차단해 우선 순위가 높은 우주선에서 송신 대역을 사용할 수 있도록 했다.[2]

우주선

S-66-35 mounted on vibration table
진동대에 장착된 탐색기 27.[4]

APL(Application Physics Laboratory)에서 [5]고다드 우주비행센터의 지휘 아래 구축된 탐험가 27호는 NASA의 1단계 전리권 탐사 중 5개 위성 중 마지막 위성인 S-66C, 그리고 5개 위성 중 첫 번째 위성인 NASA 측지궤도 위성으로서 시작되었다.[4][6]: 346 그것의 주요 임무는 "전 세계적으로 전지구적 측정을 수행하는 것"이었다. 이 프로그램은 위성과 지구 사이에 위치한 전리권의 수직 단면의 총 전자 함량을 결정할 것이다. 이 목표를 달성하면 위도, 하루 중 시간, 계절 및 태양 주기의 함수로 전리권의 행동 패턴을 확립하는 데 도움이 될 것이다.[4]

무게 60.8kg(134lb)인 이 위성은 벌집형 나일론섬유유리 선체를 탑재한 팔각형 우주선으로 지름 45cm(18인치) 높이 30cm(12인치) 높이, 너비 25cm, 길이 170cm(67인치)의 태양전지판 4개를 탑재했다.[4]

3축 자력계와 태양 센서는 위성 자세와 회전 속도에 대한 정보를 제공했다.[7] 위성이 지상 원격측정소 범위 내에 있어야만 위성을 수신할 수 있도록 테이프 레코더가 탑재되지 않았다. 항법 및 측지학적 연구를 위한 트랜짓 트래킹 스테이션에 의한 정밀한 추적을 허용하기 위해 162 MHz 및 324-MHz에서 연속 도플러 송신기가 작동했다.[2] 다른 4개의 송신기가 20, 40, 41 및 360-MHz에서 작동하여 전리권 밀도를 측정하였다. 탐색기 27의 마지막 실험은 위성 바로 근처에서 충전된 입자를 측정하기 위해 고안된 전자 밀도 실험이었다.[4]

S-66은 용융 실리카로 만들어진 360 25mm(0.98인치)의 "큐브 코너" 역반사기를 장착하여 월롭스 비행시설(WFF)의 이동식 방송국에서 레이저를 통해 위성을 추적할 수 있도록 했다.[4][6]: 346 [8]

역사

최초의 S-66은 1963년 말에 발사될 예정이었다. 그러나, 스카우트 X-4의 문제로 인해, 케이프 커내버럴 LC-17A에서 출발하는 델타 B에서 다음 해로 비행 일정이 변경되었다.[4][9] 1964년 3월 19일, 이 S-66에 대한 첫 번째 시도는 델타 발사 차량의 3단계가 프로그램된 40초 대신 22초만 연소하면서 실패로 끝났다. 델타 발사체가 실패한 것은 이번이 두 번째였고, 이 사건은 22차례의 사전 성공에 이은 것이었다.[6]: 109

1964년 10월 9일 03:01 GMT에서 스카우트 X-4 발사체를 통해 반덴버그 공군기지PALC-D 발사 시설에서 두 번째 S-66이 성공적으로 발사되었다. 일단 우주에 가면, 그것은 탐험가 22로 알려지게 되었다.[9] 탐험가 22의 명명되지 않은 백업은 전임자의 측지학적 실험을 확장하기 위해 1965년 3월/4월에 발사될 예정이었다.[10] 1965년 4월 29일 14:17:00 GMT에서 월롭스 에서 스카우트 X-4를 통해 백업이 발사되자, 이 세 번째 S-66 위성은 익스플로러 27으로 지정되었다.[9]

실험

랑무어 프로브

Langmuir 프로브 타입의 원통형 정전기 프로브 2개가 사용되었다. 그것들은 원통형 가드 링의 중심축에서 확장되는 수집기 전극으로 구성되었다. 가드 링은 우주선에서 5cm(2.0인치)나 연장됐고 탐사선은 23cm(9.1인치)나 연장됐다. -3 ~ +5V의 2Hz 톱니 전압은 프로브 중 하나에 쓸렸고, 프로브에 대한 결과 전류 프로파일은 텔레메트로 처리되었다. 이 프로필에서 전자 밀도, 전자 온도, 평균 이온 질량이 결정되었다. 이 실험은 방사선에 의한 태양전지 열화가 위성의 모든 시스템의 작동을 방해한 1968년 8월 13일까지 명목상 발사로부터 수행되었다. 그 이후에는 탐침이 작동되지 않았다. 성공적으로 비행한 탐색기 22(BE-B) 임무에 대한 백업 실험이었기 때문에 아카이브 데이터는 생성되지 않았다.[11]

레이저 추적 반사기

우주선에 있는 9개의 패널로 구성된 수동형 광학 레이저 실험은 우주선 범위와 각도를 결정하는 데 사용되었다. 각 패널은 광학 추적 연구를 위한 레이저 추적 기능을 제공하는 40쿼트 큐브 코너 프리즘으로 덮여 있었다. 지상에 기반을 둔 광학 송신기는 펄스 1ms 루비 레이저였다.광검출기가 레이저 빔이 우주선을 방해했는지 여부를 알아냈다.[12]

라디오 비콘

무선 비콘은 20.005MHz, 40.010MHz, 41.010MHz, 360.090MHz에서 평면 극화신호를 방사했는데, 모두 1.00025MHz의 고조파였다. 세 개의 낮은 주파수의 양극화 평면은 전자 농도로 인해 상당한 수의 회전을 겪었다. 최고 주파수의 양극화 평면이 눈에 띄게 회전하지 않았다. 이러한 회전을 분석하고 위성과 지상 수신기 사이의 총 전자 함량을 결정하기 위해 몇 가지 방법을 사용하였다. 1968년 5월 6일 위성작전이 종료될 때까지 신호는 켜져 있었다. 1970년 2월 13일, 1970년 1월 말까지 완전히 고장난 탐험가 22호(1964-064A - BE-B) 비콘을 대체하기 위해 비콘이 다시 켜졌다.[13]

라디오 도플러 시스템

162 MHz와 324 MHz의 주파수에서 작동되는 두 개의 일관성 없고 변조되지 않은 CW 송신기는 트랜넷 도플러 네트워크가 동적 지오다이오드 연구를 위한 데이터를 얻을 수 있도록 했다. 주파수는 5MHz에서 80ppm을 뺀 주파수에서 작동하는 이중, 이중, 초안정성 크리스털 오실레이터에서 생성되었다. 그 시스템은 계획대로 작동했다.[14]

결과.

탐험가 27호는 1973년 7월 20일에 다른, 더 중요한 위성을 방해했기 때문에 꺼졌다. 수동형 레이저 반사경을 통한 위성의 추적은 적어도 21세기까지 계속되었다.[15]

참고 항목

참조

  1. ^ "Trajectory: Explorer 27 (BE-C) 1965-032A". NASA. 28 October 2021. Retrieved 8 November 2021. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..
  2. ^ a b c "Display: Explorer 27 (BE-C) 1965-032A". NASA. 28 October 2021. Retrieved 8 November 2021. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..
  3. ^ "Explorer Series of Spacecraft". NASA. Retrieved 12 April 2018.
  4. ^ a b c d e f g "Environmental test program of the beacon explorer spacecraft" (PDF). NASA. Retrieved 23 October 2019.
  5. ^ Brian Harvey (24 November 2017). Discovering the Cosmos with Small Spacecraft: The American Explorer Program. Springer. pp. 91–. ISBN 978-3-319-68140-5.
  6. ^ a b c "Astronautics and Aeronautics, 1964" (PDF). NASA. Retrieved 23 October 2019. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..
  7. ^ 루트비히 컴브린크, 2010년 지오디 과학 (Cap. 9) 2018년 6월 9일 회수된 스프링거-버래그
  8. ^ Vonbun, F. O. (1977). "Goddard laser systems and their accuracies". Philosophical Transactions of the Royal Society. London: McGraw Hill Publishing Company. 284 (1326): 443–444. Bibcode:1977RSPTA.284..443V. doi:10.1098/rsta.1977.0017. hdl:2060/19760015443. S2CID 122709982. Retrieved 21 October 2019.
  9. ^ a b c McDowell, Jonathan (21 July 2021). "Launch Log". Jonathan's Space Report. Retrieved 8 November 2021.
  10. ^ "Beacon Explorer Surveys Ionosphere". Aviation Week and Space Technology. 19 October 1964. p. 35. Retrieved 21 October 2019. {{cite magazine}}: Cite 매거진 요구 사항 magazine= (도움말)
  11. ^ "Experiment: Langmuir Probes". NASA. 28 October 2021. Retrieved 7 November 2021. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..
  12. ^ "Experiment: Laser Tracking Reflectors". NASA. 28 October 2021. Retrieved 7 November 2021. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..
  13. ^ "Experiment: Radio Beacon". NASA. 28 October 2021. Retrieved 7 November 2021. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..
  14. ^ "Experiment: Radio Doppler System". NASA. 28 October 2021. Retrieved 7 November 2021. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..
  15. ^ "Beacon-C". International Laser Ranging Service. Retrieved 8 November 2021. Public Domain 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다..