탐험가 55
Explorer 55| 이름 | AE-E 대기 탐색기-E |
|---|---|
| 미션형 | 지구과학 |
| 연산자 | 나사 |
| COSPAR | 1975-107a |
| 새캣 | 08440 |
| 임무 기간 | 5.75년 (1950년) |
| 우주선 속성 | |
| 우주선 | 탐험가 리브 |
| 우주선형 | 대기탐사기 |
| 버스 | AE |
| 제조사 | 고다드 우주 비행 센터 |
| 발사 질량 | 735 kg(1,620 lb) |
| 미션의 시작 | |
| 출시일자 | 1975년 11월 20일 02:06:48 UTC[1] |
| 로켓 | 토르-델타 2910(토르 604 / 델타 117) |
| 발사장 | 케이프 커내버럴, LC-17B |
| 계약자 | 더글러스 에어포트 컴퍼니 |
| 입력서비스 | 1975년 11월 20일 |
| 미션 종료 | |
| 붕괴일자 | 1981년 6월 10일 |
| 궤도 매개변수 | |
| 참조 시스템 | 지구 궤도[2] |
| 정권 | 지구 저궤도 |
| 페리기 고도 | 156km(97mi) |
| 아포기 고도 | 2,983km(1,854mi) |
| 기울기 | 19.70° |
| 기간 | 117.29분 |
| 계기 | |
| 소형 정전기 가속도계(MESA) 베넷 이온-질량 분광계(BIMS) 백스캐터 자외선 분광계(BUV) 캐패시턴스 매너미터 냉음극 이온 게이지 원통형 정전기 프로브(CEP) 에너지 분석기 분광계 테스트(EAST) 극한 태양열 UV 모니터(ESUM) 중성 대기 구성(NACE) 중성 대기 온도(NATE) 오픈소스 중성질량분석기 광전자 분광계(PES) 방사선 손상 지연 전위 분석기/드립 미터 태양 극자외선 분광계(EUVS) 온도 경보(스페이스크래프트) 가시 공기광도계(VAE) | |
탐색기 프로그램 | |
AE-E(Atmergy Explorer-E)라고도 불리는 익스플로러 55는 시리즈 '대기권 탐색기'에 속한 NASA의 과학위성으로 1975년 11월 20일 케이프 커내버럴 공군기지(CCAFS)에서 토르-델타 2910 발사 차량에 탑승해 발사됐다.null
미션
탐험가 55(AE-E) 임무의 목적은 저위도 및 적도 지역에서 태양에너지의 흡수율이 높은 지역에서 지구와 전리층의 대기의 구조와 행동을 제어하는 화학적 과정과 에너지 전달 메커니즘을 조사하는 것이었다.고위도에서의 동시 샘플링은 1976년 1월 29일 실패하기 전까지 탐색기 54(AE-D) 우주선에 의해, 1978년 12월 12일 재입국할 때까지 탐색기 51(AE-C)에 의해 수행되었다.탐사선 51과 같은 종류의 우주선이 사용되었고, 탑재량은 저에너지 전자 및 자외선(UV) 질소산화물 실험을 삭제하고 백스캐터 UV 분광계를 추가하여 대기의 오존 함량을 감시하는 것을 제외한 동일한 기기로 구성되었다.[3]null
삭제된 2가지 실험은 고위도 지역에 더 적합했다.피리기는 궤도가 타원형이고 피리 높이가 130km(81mi)에서 400km(250mi) 사이인 발사 후 첫 해 동안 6회 이상 전체 위도 주기와 2회 현지 시간 주기를 휩쓸었다.1976년 11월 20일 약 390km(240mi)의 궤도를 원형화하여 약 250km(160mi)까지 붕괴될 때마다 이 높이까지 우주선을 끌어올렸다.[3]null
실험
소형 정전기 가속도계(MESA)
소형정전기분석기(MESA)는 120km(75mi)~400km(250mi)의 고도 범위에서 대기 밀도에 정비례하는 공기역학적 항력에 의한 위성 감속을 측정해 대기의 중립 밀도에 관한 데이터를 입수했다.계측기는 직각으로 상호 탑재된 3개의 단일축 가속도계로 구성되었으며, 2개는 우주선 X-Y 평면에, 나머지 1개는 Z축을 따라 장착되었다.기기는 교정 질량을 측정하기 위해 필요한 정전력으로부터 가해지는 가속도를 결정했다.장치의 출력은 적용된 가속도에 비례하는 디지털 펄스 속도였다.각 계측기의 샘플링 시간은 0.25초였다.이 측정은 중립 대기의 밀도를 측정하고, "OAPS(Orbit-Adjust Ppropropulation System)"의 추력을 모니터링하며, 위성 최소 고도를 결정하고, 우주선 롤을 측정했으며, 몇몇 자세 감지 정보를 제공했다.0.01° 미만의 우주선 너트를 모니터링했다.이 계측기는 세 가지 민감도 범위가 8이었다.E-3 OAPS 모니터 모드의 지구 중력(G); 4.E-4 G 120 km(75 mi) ~ 280 km (170 mi) (± 10 %) 사이; 및 2E-5 G 180 km (110 mi) (± 2%) ~ 400 km (250 mi) (± 10%) 사이.괄호 안의 숫자는 오류를 나타낸다.드래그 계수 불확실성으로 인해 ± 5%까지의 계통 오차가 있을 수 있다.계측기가 풀 스케일의 0.2%까지 감지할 수 있다고 가정하여 가장 높은 측정 고도를 결정했다.[4]null
백스캐터 UV 분광계(BUV)
백스캐터 자외선 계측기(BUV)는 지구 대기에서 역스크레이팅된 자외선의 강도를 측정해 대기 오존의 공간 분포를 모니터링했다.이러한 오존 분포를 얻기 위해 BUV 하위 시스템은 주간 태양-발광 대기에서 직사 태양 복사 및 역주사 UV 복사를 측정했다.계측기는 분광계(모노크롬화기)와 광도계로 구성되었다.단색화기는 오존 감쇠가 발생하는 12파장(2555~3398A)으로 자외선 방사선 백스캐터와 지구 대기의 반사 방사선의 강도를 측정했다.광도계는 오존에 의한 감쇠가 발생하지 않는 단일 파장 범위에서 반사된 UV 방사선을 측정했다.BUV는 네 가지 작동 모드를 가지고 있었다.[5]null
베넷 이온-질량 분광계(BIMS)
이 실험은 질량 범위 1 ~ 72 원자 질량 단위(u)와 주변 밀도 범위 5 ~ 5에서 모든 열 이온 종의 개별 농도를 측정하기 위해 궤도 전체에 걸쳐 비행되었다.E6 이온/cc.질량 범위는 보통 1.7초 내에 스캔되었지만 명령으로 범위당 스캔 시간을 늘릴 수 있었다.분광계 효율과 질량 차이에 대한 실험실 및 기내 판단으로 측정된 이온 전류를 주변 농도로 직접 변환할 수 있었다.이러한 측정 데이터의 상관관계는 동반 실험 결과인 CEP(1975-107A-01)와 RPA(1975-107A-04)를 통해 개별 이온 농도를 높은 정확도로 측정할 수 있었다.실험의 네 가지 주요 기계 부품은 가드 링과 이온 분석기 튜브, 수집기와 프리앰프 조립체, 환기구, 그리고 메인 전자제품 하우징이었다.7-5 사이클 드리프트 공간이 있는 3단 베넷 튜브가 비행되었다. 이 튜브는 낮은 고도에서 이온 농도 측정을 할 수 있도록 수정되었다.베넷 분광계의 이온 전류 감도와 질량 분해능 사이의 균형은 적절한 전압을 변경하여 변경할 수 있다.이러한 전압 변화는 1 ~ 4, 2 ~ 18, 8 ~ 72의 3가지 질량 범위 각각에 대해 접지 명령에 의해 독립적으로 제어되었다.[6]null
캐패시턴스 매너미터
탐색기 55(AE-E)에서 비행한 정전용량 측정기는 주로 우주선 운용에 관한 데이터를 제공하기 위한 공학 실험이었다.그러나 이 실험의 데이터는 위성 항력을 평가할 때 가속도계 및 이온 게이지 데이터와도 상관관계가 있었다.압력 센서 B(PSB)라고도 하는 압력계는 200km(120mi) 미만의 지역에서 대기압을 직접 측정했다.PSB 게이지의 정확도는 120km(75mi)에서 약 10%에서 180km(110mi)에서 약 40%까지 다양했다.PSB는 두 개의 구형 열 제어 챔버로 구성되었으며, 평평하고 방사형 장력 하에서 늘어뜨린 얇은 막으로 분리되었다.양쪽 사이의 압력 차이에 의해 발생한 다이어프램의 편향은 다이어프램과 AC 브리지 회로를 편향시키는 인접 전극 사이의 정전용량 변화를 야기했다.공기는 180° 간격으로 두 개의 포트를 통해 우주선 스핀 축에 수직으로 비행할 수 있도록 허용되었다.따라서 웨이크램 압력차는 각 우주선 회전당 두 번 샘플링되었다.[7]null
냉음극 이온 게이지
차가운 음극이온 게이지는 주로 우주선 작동에 관한 데이터를 제공하기 위한 공학 실험이었다.그러나 이 실험의 데이터는 위성 드래그 성능을 평가하기 위해 가속도계 및 캐패시턴스 측정기 데이터와 상관관계가 있었다.압력 센서 A(PSA)라고도 불리는 이온 게이지는 1.3E-3에서 1.3E-7mb 사이의 대기압 값에 대해 지구 표면 위로 120km(75mi)와 370km(230mi) 사이의 지역에서 대기압을 측정했다.PSA의 추정 정확도는 ± 20%이다.원통형 형태의 센서 패키지는 쐐기 모양의 오리피스, 접지 전위에 가까운 음극, 약 130VDC에서 작동하는 양극, 약 0.16t(1600가우스)의 영구 자기장으로 구성되었다.게이지에는 이온화 전자의 1차 공급원이 없었다.방전은 현장배출에 의해 시작되었고 1.3E-7mb 이상의 압력에서 자급자족하고 있었다.이온 전류가 음극에서 수집되었다.이 센서는 오리피스를 우주선 스핀 축에 수직으로 두고 우주선에 탑재했는데, 궤도면에서는 정상이었다.그 기구는 회전과 전멸의 두 가지 모드로 작동되었다.우주선이 회전 모드일 때 PSA는 램과 웨이크 압력을 번갈아 샘플링했다.우주선이 폭군 모드에 있을 때, PSA는 움직임의 방향에서 30°를 왔다갔다 했다.이 실험의 데이터는 녹음된 테이프가 아니라 실시간으로 관찰되었다.[8]null
원통형 정전기 프로브(CEP)
CEP는 전자 온도, 전자 및 이온 농도, 이온 질량 및 우주선 전위를 측정하도록 설계된 두 개의 동일한 기기로 구성되었다.한 탐침은 우주선의 스핀 축(보통 궤도면에 수직)을 따라 방향을 잡았고, 다른 탐침은 방사상으로 방향을 잡아서 15초마다 한번씩 회전하는 속도 벡터의 방향으로 관측할 수 있었다.각 계측기는 집열기에 배치된 알려진 전압 패턴에 대해 전류 전압(I-V) 곡선을 생성하는 지각 전위 Langmuir 프로브 장치였다.전자 측정기는 전류를 측정하는 데 사용되었다.+와 - 5V 사이의 수집기 전압 패턴을 사용하는 두 가지 작동 시스템(하나의 모드와 세 가지 모드)이 있었다.대부분의 모드에는 I-V 프로필의 관심 영역이 높은 분해능을 제공하도록 수집기 전압 한계치(및/또는 전자계 출력)의 자동 또는 고정 조정이 포함되었다.각 시스템은 하나의 프로브에만 사용하도록 설계되었지만, 백업 중복성을 제공하기 위해 상호 교환할 수 있었다.가장 유리한 모드에서 최선의 측정은 전자 온도 300과 1 사이의 1초 시간 분해능을 제공했다.E4°K(10% 정확도), 이온 밀도 1 사이.E4와 1.E7 이온/cc(10-20% 정확도), 전자 밀도 50 - 1E6 전자/cc, 그리고 1 이상의 이온 밀도에서의 이온 질량.E4. 각 프로브에는 원통형 가드 링의 중심축에서 확장되는 수집기 전극이 있었다.2.5cm(0.98인치) 길이의 가드 링은 25cm(9.8인치)의 붐 끝에 있었고 수집기는 가드 링을 넘어 7.5cm(3.0인치)를 더 연장했다.붐, 가드, 컬렉터는 지름이 0.2cm(0.079인치)이었다.[9]null
에너지 분석기 분광계 테스트(EAST)
이 실험은 에너지 분석기 분광기의 비행 시험이었다.[10]null
극한 태양열 UV 모니터(ESUM)
극한태양 자외선 모니터(ESUM) 실험은 1216A에서 200A에서 Lyman-alpha까지 태양 EUV 유속을 절대 광대역 분광-방사선 측정하고 시간 변동성을 정밀하게 측정했다.기기는 산화알루미늄 음극이 있는 동일한 창문 없는 EUV 광다이오드 두 개와 지지되지 않은 두 세트의 금속 필터(알루미늄, 주석, 인듐)와 개방된 위치를 포함하는 필터 휠로 구성되었다.가시광 다이오드가 필터의 핀홀 투과도를 측정하여 백색 광 배경을 측정하였다.+Z 우주선 축에 상대적인 기기의 기울기 각도는 회전하는 우주선 모드와 파괴하는 우주선 모드 모두에서 태양의 최대 시야 시간에 최적화되었다.계기 시야는 60°신호의 50%에 대한 앙스트롬의 공칭 대역폭은 270~550, 570~584, 800~935, 1216A였다.[11]null
중성 대기 구성(NACE)
이 실험은 중성 대기종 농도의 공간 분포와 시간적 변화를 현장에서 측정했다.또한, 현장 내 측정 기법에 대한 새로운 통찰력은 오픈 소스 분광계(1975-107A-07), 태양열 EUV 분광계(1975-107A-06), 대기 밀도 가속도계(1975-107A-02)와 같은 다른 탑재 실험에서 얻은 측정값과 비교함으로써 얻어졌다.질량계 센서에는 금도금 스테인리스강 열화실과 이온원, 쌍곡선 로드 쿼드폴 분석기, 오프축 전자승수기가 있었다.분석기는 "정상" 형식으로 작동할 때 수소, 헬륨, 산소, 질소, 아르곤을 중심으로 1~44의 원자 질량 단위에서 모든 질량을 측정했다.또 다른 형식은 측정된 범위의 가스 종에 대한 소규모 구성 연구에 최적화되었다.공간 분해능은 주로 우주선 작동 방식에 의해 결정되었다.궤도에서는 미리 밀봉된 분광계가 열렸고, 대기성분자들은 칼날로 된 오리피스를 통과하여 열화실과 이온원으로 들어갔다.선택된 이온들은 약한 초점 렌즈를 통해 4극 분석기를 떠나 전자 증배기로 가속되었고, 여기서 그들은 90° 회전하여 첫 번째 다이노드를 타격했다.분광계는 1에서 44 사이의 모든 질량에 대해 1 단위 이상의 분해능을 가지고 있었고, 측정 시스템은 대략 1의 계획된 동적 범위를 가지고 있었다.E8. 우주선 추진기 작동 중에 기기 오리피스를 덮을 수 있는 규정이 있었다.[12]null
중성 대기 온도(NATE)
이 실험은 칼날 오리피스를 통해 대기와 결합된 구형 챔버 내 분자 질소의 순간 밀도를 측정하여 중성 대기의 운동 온도를 측정하기 위해 고안되었다.위성의 움직임과 방향에 대한 지식을 통해 스핀 사이클에 걸쳐 측정된 분자 질소 밀도 변화를 분석한 결과 스케일 높이와 무관하게 주변 온도를 파악하게 되었다.주변 중성 구성의 측정은 계측기를 적절한 모드로 명령할 때 얻어졌다.경맥풍에 대한 대략적인 값은 위성 속도에 상대적인 "스트림" 위치의 측정으로부터 얻어졌다.오리피스 앞에 삽입된 배플을 사용하여 챔버로 들어가는 기체 입자 흐름의 일부를 가로채는 중립 온도의 대체 측정도 수행되었다.위성이 폭군모드에 있을 때, 오리피싱된 챔버가 보는 입자 흐름을 방해하기 위해 배플이 단계별로 진동하도록 만들어졌다.이러한 챔버 밀도 변화는 중성 기체 운동 온도도 산출하는 것으로 해석되었다.이중 필라멘트 이온 선원은 챔버의 열화 분자 질소를 샘플링하여 질소 챔버 밀도에 비례하는 이온 빔 밀도를 생성하였다.이온화된 질소 빔은 이온화된 질소 빔을 4극 분석기로 유도하여 질량 대 충전 비율 28의 입자를 통과하도록 조정되었다.그 후 빔은 전자 곱셈기에 부딪혔고, 출력 펄스는 증폭되어 계수되었다.이 센서는 발사 전 진공 밀봉된 상태로 우주선이 궤도에 진입한 뒤 대기권에 개방됐다.[13]null
오픈소스 중성질량분석기
이 실험의 목적은 1 - 48 원자 질량 단위 (u) 범위에 있는 질량을 갖는 크고 작은 중립적인 대기 구성 요소들 모두의 직접적, 상황적 측정을 제공함으로써 열권의 구조를 제어하는 화학적, 동적 및 에너지 공정에 대한 연구에 기여하는 것이었다.충격 이온 선원이 있는 이중 초점 Mattauch-Herzog 자기 편향 질량 분광계를 비행했다.질량이 서로 다른 이온을 측정하기 위해 이온 수집기 2개를 포함했다. 즉, 적용된 두 질량 범위는 1 - 6 및 6 - 48 단위였다.이온원에서 중성종들은 전자충격을 통해 이온화되었다.전자 에너지는 고-eV 모드의 경우 75 eV, 저-eV 모드의 경우 25 eV로 선택할 수 있었다.380km(240mi) 이상의 고도에서 전자 곱셈기로 이온 전류를 측정했다.카운트는 다른 질량 번호로 자동 전환하기 전에 1/20초 동안 누적되었다.전체 질량 스펙트럼을 쓸 수 있는 동안, 공통의 운전 피크 스텝 모드에서는 질량 스펙트럼의 주 피크에 대한 판독이 약 0.5초마다 그리고 다른 종에 대해서는 덜 자주 반복되었다.380km(240mi) 미만의 데이터는 전기계를 사용하여 측정했다.피크 스텝 모드 외에도, 접지 명령으로 선택된 몇 가지 다른 작동 모드가 있었다.플라이 스루 모드에서는 이온원을 타격하는 주변 입자가 0.1 eV 미만으로 에너지를 유지했고, 이는 이온을 빔에 고정시키는 음극 공간 전하 전위를 극복하기에 충분히 높지 않았다.이온 선원과 충돌하지 않는 주변 입자들은 이온화 후 여러 eV의 들어오는 에너지를 유지하고 분석기의 가속 영역으로 빠져나갔다.[14]null
광전자 분광계(PES)
이 실험은 1에서 500 eV 사이의 에너지를 가진 열권 내 전자의 강도, 각도 분포, 에너지 스펙트럼 및 자기장 선을 따라 순흐름에 대한 정보를 제공하기 위해 고안되었다.계측기는 동일한 반구 방향 정전기 분석기로 구성되었으며 30개의 작동 모드를 포함하고 있다.각 분광계에는 전자 에너지와 무관하게 0.001 cm2(0.00016 sq in)-sr의 순서에 따른 상대 에너지 분해능 ± 2.5%의 기하학적 요인이 있었다.세 가지 개별 에너지 범위를 측정할 수 있다: 0 ~ 25, 0 ~ 100 및 0 ~ 500 eV.이러한 간격의 측정은 다섯 가지 다른 방법으로 시퀀싱될 수 있다.데이터는 각 센서에서 별도로 또는 시간 분해능이 0.25초에서 8초인 상태에서 교대로 수집할 수 있다.우주선 시계에 의해 결정되는 두 가지 편향 전압 스캔 속도가 있었다.이 전압은 64단계로 변경되었으며, 원격 측정 프레임당 4단계 또는 16단계에서 수행되었다.16프레임/s의 경우, 이를 통해 1초 동안 64점 스펙트럼 1개 또는 16점 스펙트럼 4개 중 하나를 선택할 수 있다.가장 긴(8초) 데이터 사이클은 각각 1초 동안 최저, 중간, 최저, 최고 에너지 범위에 대한 증가 전압 단계를 사용하여 관측치를 포함했다.전압 스텝 감소에 대한 반복이 사이클을 완료했다.[15]null
방사선 손상
이 공학적 실험은 반도체 소자에 대한 방사선 손상을 측정했다.[16]null
지연 전위 분석기/드립 미터
이 실험은 벡터 이온 드리프트 속도, 이온 농도와 온도, 총 이온 농도 거칠기, 우주선 전위 등을 판단하기 위해 고안되었다.실험은 4개의 평면 센서 헤드를 가진 지각 전위 분석기로 구성되었다.센서 헤드는 위성 적도를 중심으로 거의 똑같이 간격을 두고 있었다.위성 회전축은 궤도면에 수직이었기 때문에, 이 머리들은 우주선의 회전 모드나 폭군 모드에서 우주선 속도 벡터를 따라 관측할 수 있었다.센서 헤드 3개가 비슷했다.그들은 두 개의 접지된 입구 격자, 두 개의 지연 격자, 억제기 격자, 방패 격자, 그리고 수집기를 가지고 있었다.선형 스위프 전압(32 또는 22 ~ 0V, 위 또는 아래)은 일반적으로 0.75초 동안 지연 그리드에 적용되었다. 결과 전류 전압 프로파일의 해석은 이온 온도, 이온 및 전자 농도, 일부 이온 조성 정보, 속도 벡터에 평행한 차량 전위 및 플라스마 드리프트 속도를 제공했다.지연 그리드가 일정한 0V일 때 3초 동안 전류 변화를 관찰하여 이온 농도의 구배를 얻을 수 있었다.전자 매개변수는 이온과 유사한 방식으로 측정되었다.질량 범위 1~4, 14~16, 24~32 및 40개 이상의 원자 질량 단위를 식별할 수 있었다.네 번째 센서 헤드는 이온 드라이브 속도 측정용이었으며, 접지 그리드 4개, 음의 편향 억제기 그리드 및 4개 세그먼트 수집기로 구성되었다.수집기 세그먼트의 전류 차이는 이온-드립 방향 요소 정보를 제공했다.[17]null
태양 극자외선 분광계(EUVS)
극자외선 분광계(EUVS)는 140~1850A 파장 범위에서 태양열 EUV 플럭스의 변화를 관찰하고 다양한 고정 파장에서 대기 감쇠를 관찰하는 데 사용되었다.이것은 정량적인 대기 구조와 구성 데이터를 제공했다.계측기는 24개의 방목-증착 그래팅 단색기로 구성되었으며, 출구 슬릿의 입구 콜리메이션과 광전 검출기에 병렬 슬릿 시스템을 사용했다.이러한 단색화기 중 12개는 파장 스캔 기능을 가지고 있었는데, 각각 128개의 선택 가능한 파장 위치를 가지고 있어 이러한 위치를 통해 자동으로 스캔을 할 수도 있었다.나머지 12개의 단색화기는 대기 흡수 분석을 돕기 위해 전체 태양 디스크보다 시야가 작은 고정 파장에서 작동했다.스펙트럼 분해능은 특정 계측기에 따라 2 - 54 A까지 다양했다.시야는 60 x 60에서 3 x 6 호 분까지 다양했다.24개의 모노크롬화기 입구 축은 모두 병렬로 정렬되었다.태양열 포인팅 시스템은 256개의 다른 위치를 가리키고, 16단계 1차원 스캔을 실행하거나 256단계 래스터 전체를 실행할 수 있다.시간 분해능은 12개의 고정 파장을 관측하는 0.5초에서 모든 가능한 모드를 통해 EUVS를 프로그래밍하는 256초까지 다양했다.[18]null
온도 경보(스페이스크래프트)
공학적 실험은 낮은 피리거에서 충격 온도를 측정하는 온도 경보였다.[19]null
가시 공기광도계(VAE)
이 실험은 열권의 원자 및 분자 성분의 흥분 속도에 대한 상세한 데이터를 제공했다.앙스트롬으로 표현된 파장 범위는 7319와 6563, 5300과 어둠, 5577과 7319, 2800과 5200, 6300과 5577, 보정 및 2800, 6563과 6300, 6300과 6300의 쌍으로 측정되었다.광도계는 두 개의 분리된 광학 채널, 좁은 시야와 넓은 시야를 포함하는 것을 사용했다.6개의 간섭 필터와 어둡고 보정된 위치를 포함하는 필터 휠로 스펙트럼을 선택했다.두 채널은 90°로 분리되었다.한 채널은 높은 감도를 위해 3° 반각 원뿔 시야를 가지며 국부 절정을 정상적으로 가리켰다.두 번째는 높은 공간 해상도를 위해 0.75° 하프콘의 시야를 가졌으며, 위성이 지향 모드일 때 지구의 표면을 접선으로 가리켰다.두 채널 모두 다단계 배플 시스템으로 주간 동안 표류 광 오염으로부터 보호되었다.필터는 여러 가지 모드로 작동되었다.두 개의 분리된 광학 채널은 회전 모드에서 각 분해능과 일치하는 시간 간격으로 모니터링되었다.[20]null
대기권 진입
탐색기-55(AE-E)는 1981년 6월 10일 대기권에 재진입했다.[2]null
참고 항목
참조
- ^ "Launch Log". Jonathan's Space Report. 21 July 2021. Retrieved 19 November 2021.
- ^ a b "Trajectory: Explorer 55 (AE-5) 1975-107A". NASA. 28 October 2021. Retrieved 19 November 2021.
이 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다.. - ^ a b "Display: Explorer 55 (AE-5) 1975-107A". NASA. 28 October 2021. Retrieved 19 November 2021.
이 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다.. - ^ "Experiment: Miniature Electrostatic Accelerometer (MESA)". NASA. 28 October 2021. Retrieved 19 November 2021.
이 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다.. - ^ "Experiment: Backscatter UV Spectrometer (BUV)". NASA. 28 October 2021. Retrieved 19 November 2021.
이 글은 공개 도메인에 있는 이 출처의 텍스트를 통합한다.. - ^ "Experiment: Bennett Ion-Mass Spectrometer (BIMS)". NASA. 28 October 2021. Retrieved 19 November 2021.
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