OV3-2

OV3-2
OV3-2
OV3-2.jpg
OV3-2
미션형지구과학
연산자USAF
COSPAR1966-097a
새캣S02517
우주선 속성
제조사스페이스 제너럴
발사 질량81 kg(lb)[1]
미션의 시작
출시일자1966년 10월 28일 11:56:02 (1966-10-28)UTC11:56:02) UTC
로켓스카우트 B
발사장반덴버그 우주 발사 5단지[2]
미션 종료
붕괴일자1971년 9월 29일
궤도 매개변수
정권중간 지구 궤도
편심성0.08697
페리기 고도320.00km (1968.84mi)
아포기 고도1,597.00km(992.33mi)
기울기82.000°
기간104.20분
신기루1966년 10월 28일 12:00:00
OV3-3
OV3-5

1966년 10월 28일 발사된 궤도 차량 3-2(또는 OV3-2라고도[3] 함)는 미국 공군의 궤도 차량 프로그램의 OV3 시리즈에서 발사된 네 번째 위성이다.위성은 궤도에서 전하를 띤 입자를 측정하여 전리층, 특히 오로랄 영역의 불규칙성을 표시했다.OV3-2는 1971년 9월 29일 지구 대기권에 재진입했다.

역사

궤도를 선회하는 차량 위성 프로그램은 우주 연구 비용을 줄이기 위해 1960년대 초에 시작된 미 공군의 계획에서 비롯되었다.이 이니셔티브를 통해, 위성은 신뢰성과 비용 효율을 향상시키기 위해 표준화될 것이고, 가능한 경우, 그들은 시험 차량에 탑승하거나 다른 위성과 함께 비행할 것이다.1961년 공군 항공우주연구실(OAR)은 항공우주연구지원프로그램(ARSP)을 만들어 위성연구제안을 요청하고 임무실험을 선택했다.USAF 우주미사일기구는 ARSP(우주실험지원프로그램)라고 불리는 ARSP의 아날로그를 자체 제작하여 ARSP보다 더 많은 기술실험을 후원하였다.[4]: 417 이들 기관의 후원으로 5개의 뚜렷한 표준위성의 OV 시리즈가 개발되었다.[4]: 425

로켓 시험 발사에 빈 탑재 공간을 사용하도록 설계된 OV1·OV2 시리즈 위성과 달리, 6개의 OV3 위성은 모두 전용 스카우트 부스터를 탑재했다.이런 점에서, OV3 시리즈는 민간 과학 프로그램 상대자들(: 익스플로러)과 더 유사했다.OV3는 NASA 프로그램과는 기성 장비를 많이 사용한다는 점에서 차이가 있어 단가를 낮췄다.[4]: 422–423

이 시리즈의 첫 4개의 위성은 1965년 10월까지의 첫 위성인 1964년 12월 2일에 수여된 135만 달러의 계약에 따라 에어로젯 자회사 스페이스 제너럴 코퍼레이션이 되었다.마지막 두 개의 위성은 공군 케임브리지 연구소(AFCRL)에 의해 만들어졌는데, 이 연구소는 또한 전체 시리즈를 관리하고 OV3 탑재물 중 4개를 제공했다.[4]: 422–423

Charles H. Reynolds, Technical Manager of OV3
찰스 H.OV3의 기술 관리자 레이놀즈

찰스 H.1955년부터 AFCRL에서 일했던 레이놀즈는 OV3 프로그램의 기술 매니저였다.[5]AFCRL의 과학자들 돈 F.똑똑하고 리타 C.사갈린은 위성 프로젝트를 관리했다.[6]

OV3-2 발사 전에는 3개의 다른 OV3 위성이 궤도에 올려져 있었고, 1966년에 모든 방사선 측정 우주선이 발사되었다.[4]: 423 [2]

우주선 설계

나머지 OV3 위성들과 마찬가지로 OV3-2는 길이와 폭이 .74m(2ft 5인치)인 팔각형 프리즘으로, 실험은 붐에 탑재됐다.2560개의 태양 전지는 30와트의 전력을 공급했다.이 위성은 스핀 안정화되었지만, 일단 폭발이 연장되면 비대칭이었기 때문에,[7] OV3-2는 전처리 댐퍼로 궤도에서의 자세를 유지했다.[4]: 422–423 우주선은 분당 8회전(rpm)[3]으로 회전 안정화되었다. 선 센서뿐만 아니라 탑재된 3축 자력계는 위성의 측면(향면), 회전 속도, 그리고 전처리 속도에 대한 정보를 제공했다.[8][4]: 423

OV3-2 질량 81kg(179lb)[1] 설계 수명은 1년이었다.[4]: 423

실험

OV3-2는 밴 앨런 벨트의 저에너지 입자를 주로 조사하기 위해 고안된 5개의 AFCRL 실험을 운반했으며 특히 [4]: 423 오로라 구역의 전리층에서의 불규칙성을 발견했다.[9]그것의 자력계 외에, 우주선은(육군 예비역)직각으로 한 54에(140cm)boom[8]과 질량 분석기에 탑재된 두retarding-potential 분석기, 많은 이온을 감지하도록 해;[4]:423정전 분석기의 pair[3]은15-80 keV 범위의 전자들을 측정하는 것을[10]고 별도 54(140cm)호황에 두 랭뮤어 탐침.electr을 측정하는데0-2 keV 범위의 [8][4]: 423 밀도이 위성은 또한 2 Mhz와 7 Mhz에서 발생한 30피트(9.1 m)의 연장형 쌍극에 두 개의 스탠딩파 임피던스 프로브를 실었다.[8]

조셉 H. 기어리는 OV3-2의 탑재물 관리자였다.[8]

미션

Artist's rendition of the OV3-2 satellite in orbit
예술가의 궤도에서의 OV3-2 위성 재현.

1966년 10월 28일 11:56:02 UTC 11:56:02에 반덴버그 우주발사장에서 스카우트 B 로켓을 통해 극궤도로 발사된 OV3-2는 OV3 시리즈에서 발사된 네 번째 인공위성이었다.[3][2]OV3-2는 아래를 비행하는 AFCRL KC-135 항공기와 함께 궤도에서 전리권과 오로라 연구를 수행했다.[9]캐나다 국립연구위원회는 또한 조정된 동시 전리권 관측을 실시했다.[11]OV3-2의 발사는 1966년 11월 12일 남미의 일식 전후에 주변 전하 입자 변화를 관찰할 수 있도록 시간적 여유를 두었다.[3]

지휘체계의 불규칙한 성능의 결과, 녹음된 테이프 데이터는 궤도 58 (발사 후 4일)이 되어서야 입수되었다.[3]1967년, 테이프 레코더가 실패하였고, 매니토바처칠의 추가 지휘 시스템이 구축되어 실시간 데이터를 얻었다.[11]이 데이터는 OV3-2의 온보드 클럭 오작동으로 인해 해석을 위해 수동으로 축소해야 했다.열등화 프로브의 고장으로 인해 일부 RPA 데이터가 손실되었다.[3]위성은 1967년 내내 가동되어 양질의 데이터를 반환했다.[10][9]

이 위성은 1967년 1월부터 태양 활동이 증가하는 기간인 1969년 3월까지 지상에서 추적하여 275km(171mi)와 320km(200mi)의 높이로 대기 밀도를 측정했다.추론된 값들은 탐색기 32에 의해 반환된 값들과 비교되었고, 또한 그 당시 궤도에 있었다.좋은 자료를 얻었다.[3]

OV3-2는 1971년 9월 29일 지구 대기권에 재진입했다.[12]

레거시

OV3 프로그램은 궁극적으로 6개의 미션을 구성했고, 그 중 5개는 성공적이었다.마지막 (OV3-6)은 1967년 12월 4일에 비행했다.[2]OV3 프로그램은 보다 저렴한 OV1 프로그램을 위해 OV3-6에 따라 종료되었다.[4]: 423

참조

  1. ^ a b William R. Corliss (1967). Scientific Satellites. Washington D.C.: Science and Technical Information Division, Office of Technology Utilization, NASA. p. 774. Retrieved 1 April 2021.
  2. ^ a b c d McDowell, Jonathan. "Launch Log". Jonathan's Space Report. Retrieved 27 September 2021.
  3. ^ a b c d e f g h i "OV3-2". NASA. Retrieved 27 September 2021.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l Powell, Joel W.; Richards, G.R. (1987). "The Orbiting Vehicle Series of Satellites". Journal of the British Interplanetary Society. Vol. 40. London: British Interplanetary Society.
  5. ^ Charles H. Reynolds (July 1967). "Anniversary of OV3-1". research review. Vol. 6, no. 7. Office of Aerospace Research. pp. 10–11. Retrieved 1 April 2021.
  6. ^ "AFCRL Satellite Measures Charged-Particle Distributions out to 3090 NM". research review. Vol. 5, no. 6. Office of Aerospace Research. June 1966. pp. 18–19. Retrieved 1 April 2021.
  7. ^ George A. Kuck (August 1968). Low-Energy Auroral Electrons Measured by Satellite OV3-1. Retrieved 8 June 2021.
  8. ^ a b c d e "Research Review". Vol. 6, no. 2. Office of Aerospace Research. February 1967. p. 4-5. {{cite magazine}}:Cite 매거진 요구 사항 magazine=(도움말)
  9. ^ a b c Report on Research at AFCRL July 1965-June 1967. Bedford, Massachusetts: The Air Force Cambridge Research Laboratories. November 1967. p. 113. OCLC 316861363.
  10. ^ a b Significant Achievements in Space Science 1967. Washington: NASA. 1968. OCLC 14475382.
  11. ^ a b A. McIntyre, ed. (January 1968). AFCRL Space Science Research During 1967 (Annual Report to COSPAR). Bedford, Massachusetts: Office of Aerospace Research. United States Air Force. OCLC 69188216.
  12. ^ McDowell, Jonathan. "Satellite Catalog". Jonathon's Space Report. Retrieved 27 September 2021.