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エクスプローラー12

Ilustracja
他の名前
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S-3(a)、胆汁

INDEKS COSPAR

1961-020a

アメリカ

従事

NASA

ロケット

トールデルタ

開始場所

ケープカナベラルスペースフォースステーション

軌道(ターゲット、初期)
パンチ

790 km

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アポギー

76 620 km

循環期間

1587分

傾き

33.4°

偏心

0.840911

間隔
ミッションの始まり

1961年8月16日03:21:05 UTC

ミッションの終わり

1961年12月6日

大気に戻ります

1963年8月31日 [初め]

寸法

不規則

寸法

結婚した。 0.678 m;全長1.3 m

総質量

37,6 kg

エクスプローラー12 – アメリカ宇宙機関NASAの科学衛星。エネルギー粒子エクスプローラーシリーズに属する4つのS-3船の最初。彼はヴァン・アレン・ベルト、宇宙放射、磁気圏を学びました。

船は、電力システムの故障による通信が突然破壊されるまで動作しました。 1963年に2年後、彼は地球の大気を再巻き起こした結果として燃え尽きました。ミッション期間の約90%の間、有用なデータが流れました。

船の回転の初期速度は28 rpmであり、回転軸は48度直線と赤陽イオンの再イクリネーション(28度)に向けられました。時間が経つにつれて、回転速度のみが変化し、ゆっくりと34.3 rpmに増加しました。

4つのロッドアンテナが接続に使用されました。トランスミッターは136 MHzの周波数で動作し、2 Wのパワーを持っていました。テレメトリー信号は、時間とともに多重化された16チャネルPFM/PM変調を使用しました。 16チャネルのサンプリングに必要な時間は0.324 ppでした。チャネルの半分はデジタル方法で情報を送信し、残りの半分はアナログの方法で送信されました。船舶の温度、電力システムの緊張と流れなどに関する情報がアナログに送信されました。デジタルチャネルは、回転速度と位相、取引軸の間の角度と太陽の方向で送信されました。

電源は6144の太陽電池によって提供され、AGCDバッテリーを充電しました。

ロード [ 編集 | コードを編集します ]

  • 太陽プラズマの静電分析器
彼は、惑星間空間の地上磁場と血漿の間の現象を研究するために使用されました。機器は、0.1〜20 keVエネルギーを持つ陽子を記録しました。デバイスのカバー間の電圧は、約0.5秒間最大値に成長し、155秒間アンロードされました。この間、電流は1秒あたり470回カバーの間に登録されました。船が軌道に配置される前にデバイスは失敗したため、有用なデータを返しませんでした。
磁気測定は、地上磁場の3つの空間成分を測定しました。それらは、長さ0.864 mのブームに配置されました。各磁気測定の測定範囲は-1000〜 +1000 ntであり、デジタル化の不確実性は12 ntです。測定は、327ミリ秒ごとに50ミリ秒単位で実行されました。 115秒ごとに、センサーの自己キャリブレーションは、既知の値を持つ磁場ソースを使用して実行されました。デバイスはミッション全体で適切に機能しました。
  • 充電された粒子センサー – 荷電粒子の量とエネルギー、宇宙放射、船の周りの空間的および時間分布を測定するために使用されました。デバイスを構成するすべての方向検出器の視野は、船の回転の軸に対して垂直でした。各センサーによって登録された国の数はそうでした 蓄積 10.24秒間、各サンプリング期間の終わりに送信されます。バッテリーのカウントが一般的だったため、各機器は79秒ごとにデータを収集しました。検出器は以下で構成されていました:
    • 覆われた多方向ガイガーミュラーカウンターアントン302; 23 MEVを超えるエネルギーのある陽子と1.6 MEVを超えるエネルギーのある電子を検出する
    • Geiger-Müllerの磁気電子分光計を使用した3方向のメーター(Anton 213タイプ)、40〜100 keVのエネルギー範囲の電子を記録する
    • 硫化カドミウム結晶に基づく3つの方向センサー – 1 keVから10 MeVまでのエネルギー範囲の陽子、および0.2〜500 keVのエネルギーを持つ電子を記録しました
  • 太陽電池の分解を研究するための実験
彼は、太陽電池のヴァンアレン体型放射への直接曝露の影響を研究しました。 4つの太陽光発電細胞で実行されました。そのうちの1つは印刷されておらず、他のものはそれぞれ3、20、および60 mmの保護ガラスを含むカバーを持っていました。保護されていない細胞は、2番目の軌道を実行するときにすでに急速に分解されました(50%のパフォーマンス損失)。船との接続を停止する時点で、保護されていないセルの効率は初期値の29%に低下しました。厚さ3 mmのガラスで覆われたリンクは、パフォーマンスがわずか6%の低下を経験しました。他の2つのリンクには劣化はありませんでした。
  • プロトンおよび電子シンチレーション検出器(1.4 kgの質量、0.5 Wエネルギー消費、データ転送速度60 bps)
彼は、地上の磁場に閉じ込められた低エネルギー陽子と電子の方向性の流れとスペクトルを測定しました。検出要素は、厚さ100 nmのアルミニウムカバーの5 mgの粉末リンでした。追加の吸収体は、16位の位置回転式ホイールに取り付けられました。機器の開口部は、船の回転軸から45°の角度に設定されました。アブソーバーを備えたホイールの各設定で、16の測定値が作成されたため、各データセットは256フレームで構成されていました(ホイールの1回の回転は80秒続きました)。記録された陽子のエネルギー範囲の上端は10 MeVで、個々の下端は100、135、186、251、512、971、および1668 Kevです。登録電子のエネルギー範囲の下端:15、26、および31 kev。上端は100 kevでした。
  • 空間放射検出器 – 重量は4.8 kgで、機器はいくつかの機器で構成され、そのうち1つのデータ収集には6.8分かかりました。彼らはエネルギーで1.9を収集し、それらからのデータは27 bpsの速度で送信されました。検出器は以下で構成されていました:
    • エネルギー55-500 MEVとエネルギーのある電子が600 MEVを超える電子の範囲でのダブルシスリー労働カウントニンカウントプロトン
    • 1.4-22 MEVと150 keVを超えるエネルギーを持つ電子からのエネルギー陽子を測定するScythylator
    • 30 MEVを超えるエネルギーを備えたガイガーミュラーカウンターフォープロトンを備えたテレスコープ
  1. エドマンド・スタニエフスキー、r pawlikowski: 1957-1972の宇宙征服の15年 。ワルシャワ:Mon Publishing House、1974、p。285。

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