Yohkoh

редактировать
Yohkoh
Yohkoh.jpg Художественная концепция японского космического корабля Yohkoh
ИменаSolar-A (до запуска
Тип миссииГелиофизика
ОператорISAS / NASA / PPARC
COSPAR ID 1991-062A
SATCAT № 21694
Веб-сайтДомашняя страница Yohkoh
Характеристики космического корабля
Стартовая масса390 килограммов (860 фунтов)
Размеры2 м (6 футов 7 дюймов) x 2 м (6 футов 7 дюймов) x 4 м (13 футов)
Начало миссии
Дата запуска02:30, 30 августа, 1991 (UTC) (1991-08-30T02: 30Z) ->
РакетаМу-3S-II
Место запускаКагосима M1
Конец миссии
Дата распада12 сентября 2005 г.
Параметры орбиты
Система отсчетаГеоцентрическая
Высота перигея 516 километров (321 миль)
Высота апогея 754 километра (469 миль)
Наклонение 31,3 °
Период 97,4 мин

Йохко (よ う こ う, Sunbeam на японском ), до запуска известный как Solar-A, был космическим аппаратом солнечной обсерватории Института космоса и астронавтики (Япония ) в сотрудничестве с космическими агентствами в United Штаты и Соединенное Королевство. Он был запущен на орбиту Земля 30 августа 1991 года ракетой М-3SII с космического центра Кагосима. Первое мягкое рентгеновское изображение было получено 13 сентября 1991 г. в 21:53:40, а видеоизображения рентгеновской короны за 1991-2001 гг. Доступны на сайте Yohkoh Legacy.

Содержание
  • 1 Описание
  • 2 Инструменты
  • 3 Ссылки
  • 4 Внешние ссылки
Описание

Спутник был стабилизирован по трем осям и находился на почти круговой орбите. В нем было четыре инструмента: телескоп мягкого рентгеновского излучения (SXT), телескоп жесткого рентгеновского излучения (HXT), брэгговский кристаллический спектрометр (BCS) и широкополосный спектрометр (WBS). Около 50 МБ генерировалось каждый день и сохранялось на борту записывающим устройством с пузырьковой памятью объемом 10,5 МБ .

Поскольку SXT использовал устройство с зарядовой связью (CCD) в качестве считывающего устройства, возможно, будучи первым рентгеновским астрономическим телескопом, который сделал это, его «куб данных» изображений был одновременно обширный и удобный, и он показал много интересных деталей о поведении солнечной короны. Предыдущие наблюдения в мягком рентгеновском диапазоне Солнца, такие как Skylab, ограничивались съемкой на пленку в качестве считывающего устройства. Таким образом, Йохко возвратил много новых научных результатов, особенно в отношении солнечных вспышек и других форм магнитной активности.

Миссия завершилась после более чем десяти лет успешных наблюдений, когда она перешла в режим «безопасной остановки» во время кольцевого затмения. 14 декабря 2001 г. 20:58:33 и космический корабль потерял связь с Солнцем. Операционные ошибки и другие недостатки в совокупности привели к тому, что его солнечные панели больше не могли заряжать батареи, которые необратимо разряжались; несколько других солнечных затмений успешно наблюдались.

12 сентября 2005 г. космический корабль сгорел при входе в атмосферу над Южной Азией. Время возвращения, как предусмотрено США. Сеть космического наблюдения, было 18:16 японское стандартное время (JST).

Инструменты

У Йохко было четыре инструмента:

  • Телескоп мягкого рентгеновского излучения (SXT) был рентгеновским телескопом со скользящим углом падения рентгеновского зеркала и датчик CCD. Существовал также совмещенный оптический телескоп, использующий ту же матрицу ПЗС, но после отказа входного фильтра в ноябре 1992 года он стал непригодным для использования.

ПЗС-матрица имела размер 1024 × 1024 пикселей с угловым размером пикселя 2,45 ″ × 2,45 ″, функция рассеяния точки (ширина ядра на полувысоте) около 1,5 пикселей (то есть 3,7 ″), поле зрения 42 × 42 ′, что немного больше, чем весь солнечный диск. Типичное временное разрешение составляло 2 с в режиме вспышки и 8 с в тихом (без бликов) режиме, максимальное временное разрешение - 0,5 с.

Для спектральной дискриминации в STX использовались широкополосные фильтры, установленные на колесе фильтров. Было пять используемых позиций фильтра: 1265 Å -толстый Al фильтр (полоса пропускания 2,5–36 Å), фильтр Al / Mg / Mn (2,4 Å. –32 Å), фильтр Mg 2,52 мкм (2,4–23 Å), фильтр Al 11,6 мкм (2,4–13 Å), 119 мкм Be фильтр (2,3–10 Å). До выхода из строя входного фильтра в ноябре 1992 г. были доступны еще три позиции фильтра: без аналитического фильтра (2,5–46 Å), широкополосный оптический фильтр (4600–4800 Å), узкополосный оптический фильтр (4290–420 Å).

  • Телескоп с жестким рентгеновским излучением (HXT) представлял собой формирователь изображения рентгеновского излучения с синтезом Фурье с 64 коллиматорами bigrid, с редкими выборками в плоскости (u, v) и питающими отдельные детекторы сцинтилляционных счетчиков. HXT был чувствителен к фотонам с энергиями от 14 кэВ до 93 кэВ, этот диапазон был разделен на четыре энергетических диапазона (называемых L, M1, M2, H). Угловое разрешение составляло около 5 дюймов, поле обзора для синтеза изображения - 2 × 2, максимальное временное разрешение - 0,5 с.
  • Брэгговский кристаллический спектрометр (BCS) представлял собой два изогнутых кристалла спектрометра чувствительны в четырех спектральных линиях: линия иона Fe XXVI (1,76–1,81 Å), иона Fe XXV (1,83–1,90 Å), иона Ca XIX (3,16–3,19 Å) и иона S XV (5,02 Å– 5,11 Å). Спектральное разрешение варьировалось в диапазоне λ / Δλ = 3000–8000, типичное временное разрешение в режиме вспышки составляло 8 с, максимальное - 0,125 с. BCS интегрирует излучение по всему диску Солнца.
  • Широкополосный спектрометр (WBS) имел спектроскопические возможности в широком диапазоне энергий от 3 кэВ до 100 МэВ. WBS представлял собой набор из четырех субинструментов, каждый из которых выводил счетчик импульсов (PC), соответствующий интенсивности, интегрированной по полосе, и профиль высоты импульса (PH), который соответствовал спектру. Временное разрешение для ПК (0,125 с – 4 с для разных субприборов и режимов) было в 8–16 раз лучше, чем для PH (1 с – 32 с). WBS интегрировал излучение по всему Солнцу и не определил положение источника.
    • Спектрометр мягкого рентгеновского излучения (SXS) состоял из двух пропорциональных газовых счетчиков с номинальным диапазоном энергий 5–40 кэВ, которые были разделены на два канала ПК и 128 каналов PH. После запуска было обнаружено, что отношение PH к энергии было искажено. В 1999 г. не было доступно калибровки энергии для данных WBS PH.
    • Спектрометр жесткого рентгеновского излучения (HXS) представлял собой NaI (Tl) сцинтиллятор. Полоса энергий после июня 1992 г. составляла 24–830 кэВ. Он был разделен на 2 канала PC и 32 канала PH.
    • Гамма-спектрометр (GRS) состоял из двух идентичных сцинтилляторов на оксиде германата висмута. Он охватывал энергетический диапазон 0,3–100 МэВ, который был разделен на 6 каналов ПК и 128 + 16 каналов PH.
    • Монитор радиационного пояса (RBM), в отличие от трех других, не был нацелен на наблюдения солнечных вспышек и служил для подать сигнал тревоги при прохождении радиационного пояса.
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-22 13:58:08
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте