고에너지천문관측소3길

High Energy Astronomy Observatory 3
헤아오-3
HEAO-3.gif
헤아오3길
미션형천문학
연산자나사
COSPAR1979-082a
새캣11532
우주선 속성
제조사트루
건질량2,190.2kg(5,865lb)
미션의 시작
출시일자1979년 9월 20일 05:27:00 (1979-09-20)UTC05:27) UTC
로켓아틀라스 SLV-3D 센타우루스-D1AR
발사장케이프 커내버럴 LC-36B
미션 종료
붕괴일자1981년 12월 7일(1981-12-08)
궤도 매개변수
참조 시스템지리학
정권로우 어스
편심성0.00134
페리기 고도486.4km(302.2mi)
아포기 고도504.9km(313.7mi)
기울기43.6°
기간94.50분
HEAO 3 위성도

NASA의 세 개의 고에너지 천문학 관측소 중 마지막인 HEAO 3호는 1979년 9월 20일 아틀라스-센타우루스 발사체를 타고 초기 지구 486.4km의 거의 원형 43.6도 기울기의 저지구 궤도로 발사되었다. 정상 작동 모드는 명목상 태양을 가리킨 우주선 z축에 대해 약 20분마다 한 번씩 회전하는 연속 천체 촬영이었다. 발사 당시 관측소의 총 질량은 2660.0kg(5864.3lb)이었다.[1]

HEAO 3에는 극저온 고해상도 게르마늄 감마선 분광계 1기와 우주선 관측에 전념하는 2기의 과학 기구가 포함되었다. 이 임무의 세 가지 실험의 과학적 목표는 다음과 같다.

(1) 0.06 ~ 10 MeV 사이의 X선 선원과 감마선 선원의 강도, 스펙트럼 및 시간 동작을 연구하고, 확산 X선과 감마선 배경의 동위원소를 측정하며, X선과 감마선 방출에 대한 탐색적 검색을 수행한다.
(2) 원자 질량이 7에서 56 사이인 우주선 플럭스의 가장 풍부한 성분의 동위원소 구성과 Z = 4와 Z = 50 사이인 원자 번호(Z)의 각 원소의 플럭스를 결정한다.
(3) Z = 120까지의 초중량핵을 탐색하여 Z > 20으로 핵의 구성을 측정한다.

감마선 분광계 실험

HEAO "C-1" 계기(출시 전 알려진 바와 같이)는 하늘 탐사 실험으로, 하드 X선과 저에너지 감마선 대역에서 운용되었다. 감마선 분광계는 특히 항성, 은하계 및 성간 매체(ISM)의 양전자 소멸에 의해 생성되는 511 keV 감마선, ISM의 우주선의 상호작용으로 예상되는 핵 감마선 방출, 우주 핵합성의 방사성 생성물, 핵반응성(nuclear reacti)을 검색하기 위해 설계되었다.저에너지 우주 광선 때문에. 또한 알려진 하드 X선 선원의 스펙트럼 및 시간 변화에 대한 신중한 연구가 이루어졌다.

실험 패키지에는 총 부피가 약 100cm 인 냉각된 p형 고순도 Ge 감마선 검출기 4개가 포함되었으며 이 검출기는 외부 배경을 억제하기 위해 활성 내공성[2] 내 두꺼운 (6.6cm 평균) 세슘 요오드(CsI) 섬광 실드에 둘러싸여 있었다. 실험은 0.045 ~ 10 MeV의 에너지 간격 내에 속하는 감마선 에너지를 측정할 수 있었다. Ge 검출기 시스템은 1.33 MeV에서 2.5 keV보다 나은 초기 에너지 분해능과 1부터 라인 감도를 가졌다.E-4 대 1E-5 광자/cm-s2, 에너지에 따라 다름. 주요 실험 매개변수는 (1) 지오메트리 계수 112.1 cm-sr, (2) 유효 면적 100 keV에서 ~75 cm (3) 45 keV에서 ~30 deg FWHM의 시야, (4) 게르마늄 검출기의 경우 0.1 ms 미만, CsI 검출기의 경우 10 s 미만 시간 분해능이었다. 감마선 분광기는 극저온 물질이 소진된 1980년 6월 1일까지 작동했다.[3][4] Ge 검출기의 에너지 분해능은 방사선 손상으로 인해 저하(에너지 및 시간에 크게 비례)되었다.[5] 일차 데이터는 NASA HESARC와[6] JPL에서 이용할 수 있다. 그것들은 계기, 궤도, 측면 데이터와 1600-bpi 이진 테이프에 있는 일부 우주선 하우스키핑 정보를 포함한다. 이 자료의 일부는 이후 더 현대적인 미디어에 보관되었다.[7] 이 실험은 앨런 S. 제이콥슨 박사의 지시로 캘리포니아 공과대학 제트추진연구소가 제안, 개발, 관리했다.

일차 우주선 실험의 동위원소 구성

HEAO C-2 실험은 베릴륨과 철 사이의 1차 우주선 동위 원소 동위 원소와 주석까지의 원소 함량(Z=50)의 상대적 구성을 측정했다. 세렌코프 계수기와 경진기는 지구 자기장과 함께 분광계를 형성했다. 그들은 2 - 25 GeV/c (c=광속)의 모멘텀 범위에 걸쳐 가장 풍부한 원소에 대해 우주선의 전하와 질량을 10%의 정밀도로 결정했다. 과학적인 방향은 주임 조사원 교수에 의해서였다. 버나드 피터스와 료이 코흐-미라몬드 박사. 1차 데이터 베이스는 Centre Etudes Nuclears de Saclay와 덴마크 우주 연구소에 보관되었다. 데이터 제품에 대한 정보는 엥겔만 외 1985년에 제공된다.[8]

중핵실험

HEAO C-3 실험의 목적은 에너지 간격 0.3 ~ 10 GeV/뉴클레온에서 핵 전하(Z) 범위에 걸쳐 17 ~ 120 범위의 우주선 핵의 전하 스펙트럼을 측정하고, 우주선 소스, 핵합성 과정 및 전파 모드를 특성화하는 것이었다. 검출기(Detector)는 상·하부 경진기의 이중 엔드 기구와 3개의 이중 갭 이온실로 구성되었다. 두 끝은 세렌코프 방사선에 의해 분리되었다. 기하학적 계수는 4cm-sr이었다2. 이온실은 저 에너지에서는 0.24 충전 유닛으로, 고 에너지와 하이 Z에서는 0.39 충전 유닛으로 전하를 분해할 수 있다. 세렌코프 카운터는 0.3~0.4 충전 유닛을 해결할 수 있다. 빈스 은 더 자세한 내용을 알려준다.[9] 이 실험은 캘리포니아 공과대학교(Caltech)의 우주방사선연구소가 주임 연구원의 지휘를 받아 제안하고 관리했다. 에드워드 C. 칼텍의 스톤 주니어, 그리고 마틴 H 박사. 이스라엘, 그리고 닥터. 세실 J. 와딩턴.

프로젝트

HEAO 3 프로젝트는 NASA 마셜 우주 비행 센터(MSFC)가 관리하는 고에너지 천문대 시리즈의 마지막 임무였는데, 프로젝트 과학자는 닥터였다. 토마스 A. 파넬, 그리고 프로젝트 매니저는 존 F 박사였습니다. 스톤. 주 계약자TRW였다.

참고 항목

참조

  1. ^ "NSSDC ID:1979-082A". Retrieved 25 February 2008.
  2. ^ L. E. 피터슨, 안누의 X-Ray 천문학의 기악기법. 우주비행사 목사님 천체. 13, 423 (1975)
  3. ^ W.A. 외 연구진, 휘튼 "HEAO 3 배경: 저지구 궤도에서 큰 게르마늄 분광계에 의해 관측된 스펙트럼"은 AIP 회의 과정 #186, 우주에서의 고에너지 방사선 배경, Eds Rester & Trombka, 페이지 304-322에서 확인할 수 있다.
  4. ^ "The HEAO-3 Satellite". NASA/GSFC. 26 June 2003. Retrieved 7 December 2007.
  5. ^ W.A.의 마호니, J.C.의 링, A.S. 누크. 인스트르 메트로, 178:363, (1980)
  6. ^ "HEAO 3". Archived from the original on 9 January 2004.
  7. ^ 데이터 베이스에 대한 자세한 내용은 Dr. James C에게 문의하십시오. 링, 메일 스톱 169-337, JPL, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, Ca 91109
  8. ^ 엥겔만 외 우주 비행사. & Astrophys, 148, 페이지 12–20, 1985.
  9. ^ W. R. 빈스 외, 누크 Meth. 185, 페이지 415–426, 1981.