국제 혜성 탐사기

International Cometary Explorer
국제 혜성 탐사기
ISEE3-ICE.jpg
ICE 위성
이름ISEE-3
국제 태양-지구 탐사기-C
익스플로러 59
미션 타입자기권 연구
ISEE-3: 태양/지구1 궤도선
ICE: 21P/G-ZHalley 플라이바이
교환입니다.NASA
COSPAR ID1978-079a Edit this at Wikidata
새캣11004
미션 기간마지막 정기 연락처로 시작:
18년 8개월 22일
마지막 연락처 시작:
36년 1개월 3일
우주선 속성
우주선익스플로러 LIX
우주선 종류국제 태양 지구 탐사선
버스알겠습니다.
제조원페어차일드 인더스트리즈
발사 질량479 kg (1,056파운드)
건조 질량390 kg (860파운드)
치수1.77 × 1.58 m (5피트 10인치 × 5피트 2인치)
173 와트
임무 개시
발매일1978년 8월 12일 15:12 UTC
로켓토르-델타 2914(Thor 633/Delta 144)
발사장소케이프 커내버럴, SLC-17B
청부업자더글러스 에어크래프트
입력 서비스1978년 8월 12일
임무 종료
비활성화됨1997년 5월 5일
마지막 연락처2014년 9월 16일
궤도 파라미터
레퍼런스 시스템태양 중심 궤도
근일점 고도0.93AU(139,000,000km, 86,000,000mi)
원일리온 고도1.03 AU (154,000,000km, 96,000,000mi)
기울기0.10°
기간355일
익스플로러 프로그램
열용량 매핑 미션
Explorer 60 →

국제 혜성 탐사선(ICE)은 1978년 8월 12일 태양중심 궤도로 발사되었다.그것은 ISEE-1ISEE-2의 모녀 쌍과 함께 지구의 자기장태양풍 사이의 상호작용을 연구하기 위해 NASA와 ESRO/ESA공동으로 개발한 국제 태양-지구 탐사 프로그램을 위해 만들어진 세 개의 우주선 중 하나였다.

ISEE-3는 L Earth-Sun Lagrange [1]지점의1 후광 궤도에 배치된 최초의 우주선이다.1985년 [3]9월 11일, ICE로 이름 붙여진 이 우주선은 핵으로부터 약 7,800 km(4,800 mi) 이내에 있는 지아코비니-지너 혜성의 플라즈마 꼬리를 통과하면서 [2]혜성을 방문한 최초의 우주선이 되었다.

NASA는 1997년 ISEE-3와의 일상적인 접촉을 중단하고 1999년과 [4][5]2008년 간단한 상태 점검을 실시했다.

2014년 5월 29일,[6] Skycorp 회사와 SpaceRef Interactive의 [7][8][9]지원을 받아 비공식 그룹인 ISEE-3 Reboot Project에 의해 우주선과의 양방향 통신이 재정립되었다.2014년 7월 2일, 그들은 1987년 이후 처음으로 추진기를 발사했다.그러나 연료 [10][11]탱크에 질소 가압제가 부족했기 때문에 추력기 발사는 실패하였다.프로젝트 팀은 "과학 데이터를 수집하여 지구로 보내기"[12] 위해 우주선을 사용하는 대안을 시작했지만, 2014년 9월 16일 탐사선과의 연락이 [13]두절되었다.

오리지널 미션:국제 Sun/Earth Explorer 3 (ISEE-3)

국제 태양/지구 탐사선 궤도
ICE 미션
2009년 이후 태양계 내부와 관련된 ICE 궤도의 하향식 그림.

ISEE-3는 카메라를 탑재하지 않고 대신 에너지 입자, 파동, 플라즈마 및 필드를 계측합니다.

ISEE-3는 원래 지표면 위 235 지구 반지름 L 태양-지구 라그랑주 지점1(약 150만 km (93만 mi)) 부근의 후광 궤도에서 작동했다.그것은 [1]1978년 11월 20일, 중력장 사이의 정지가 가능하다는 것을 증명하는, 소위 "입체 지점"[14]에 배치된 최초의 인공 물체였다.그것은 황도에 수직인 축을 중심으로 19.76 rpm으로 회전하며, 실험의 방향을 유지하고, 태양 에너지를 생성하며, 지구와 통신합니다.

임무의 목적은 다음과 같다.

  • 지구 자기권의 최외부 경계에서 태양과 지구의 관계를 조사한다.
  • 지구 근처의 태양풍 구조와 태양풍과 지구 자기권 사이의 계면을 형성하는 충격파를 자세히 조사한다.
  • 플라즈마 시트의 움직임 및 작동 메커니즘을 조사한다.
  • 1AU 근처 행성간 영역에서 우주선과 태양 플레어 방출에 대한 조사를 계속한다.

두 번째 미션:국제 혜성 탐사기

원래 임무를 완료한 후, ISEE-3는 태양풍과 혜성 대기 사이의 상호작용을 연구하기 위해 재과제를 받았다.1982년 6월 10일, 우주선은 L 지점1 주변의 후광 궤도에서 벗어나 이동 궤도에 진입하는 기동을 수행했다.이것은 지구와 태양-지구2 L 라그랑주 지점 사이의 일련의 통과를 포함했고, 지구의 [15]자기장을 통과했다.15번의 추진 기동과 5번의 달 중력 보조로 우주선은 지구-달 시스템에서 태양 중심 궤도로 발사되었다.1983년 12월 22일 달 표면에서 불과 119.4 km(74.2 mi) 떨어진 곳에서 마지막이자 가장 가까운 고갯길은 국제 [16]혜성 탐사선으로 재지정되었다.

지아코비니-지너 조우

그것의 새로운 궤도는 지아코비니-지너 혜성을 가로채기 위한 궤도로 지구보다 앞섰다.1985년 9월 11일, 탐사선은 혜성의 플라즈마 [16]꼬리를 통과했다.ICE는 1985년 [17]9월 11일 혜성 핵으로부터 7,800 km(4,800 mi) 떨어진 곳에서 혜성 핵을 비행했다.

핼리 조우

ICE는 1986년 3월 하순 다른 우주선이 혜성 근처에 있을 때 태양과 핼리 혜성 사이를 이동했다. (이 "할리 무적함대"에는 지오토, 베가 1, 2호, 스이세이, 사키가케포함되어 있다.)ICE는 꼬리를 통해 날아갔다. 혜성 핵까지의 최소 거리는 28×10^6km(17×10^6mi)[18]였다.비교를 위해 1910년 핼리 혜성까지의 지구의 최소 거리는 20.8×10^6km(12.9×10^6mi)[19]였다.

태양권 임무

ICE 임무의 업데이트는 1991년에 NASA에 의해 승인되었다.그것은 지상 관측, 지속적인 우주선 연구, 율리시스 탐사선과 연계된 코로나 질량 방출의 조사로 구성된 ICE의 태양권 임무를 정의합니다.1995년 5월까지 ICE는 율리시스 프로젝트의 데이터 분석 지원을 받아 낮은 듀티 사이클로 운영되었다.

임무 종료

1997년 5월 5일, NASA는 ICE 임무를 종료하고 통신사 신호만 작동하게 했다.ISEE-3/ICE 다운링크비트레이트는 미션 초기 2048비트/초, 21P/Giacobini-Zinner 혜성 조우 시 1024비트/초였습니다.이후 비트환율은 연속적으로 512비트/초(1985년 12월 9일), 256비트/초(1987년 1월 5일), 128비트/초(1989년 1월 24일), 마지막으로 64비트/초(1991년 12월 27일)로 떨어졌습니다.아직 우주에 있지만, 나사는 이 우주선을 스미스소니언 [20]박물관에 기증했다.

1990년 1월까지 ICE는 원일점 1.03AU, 근일점 0.93AU, 기울기 0.1°로 355일 동안 태양중심 궤도를 돌고 있었다.

추가 연락처

1999년, NASA는 ICE의 반송파 신호를 확인하기 위해 ICE와 잠깐 접촉했다.2008년 9월 18일, NASA는 KinetX의 도움을 받아 1999년 접촉 이후 전원이 꺼지지 않은 것을 발견한 후 NASA 딥 스페이스 네트워크를 사용하여 ICE를 찾았다.는 상태 확인해 12은 13의 실험을 여전히 여전히 Δv의 150은 지난번(490ft/s)을 위한 충분한 추진젰다 제대로 기능하는 것 같다고 밝혔다.이것은 또 다시 지구에 가까이 접근했다 2014,[21]에 우주선을 재개하기 위해 가능해 질, 그리고 과학자들은 2017년 또는 2018년에 더 많은 혜성을 관찰하기 위해 수사에 다시 논의했다 결심했다.[22]

ISEE-3를 리부팅 한 프로젝트

얼마 후에 ICE에서 나사의 관심이 뜸해 지면서, 다른 사람들은 우주선은 다른 혜성까지 지나가는 것을 지나갈 수 있다는 것을 깨달았다.엔지니어, 프로그래머들, 그리고 과학자들은 한 팀의 타당성 그리고 문제들을 공부하기 시작했다.[9]

4월 2014년에 그 구성원들이 공식적으로 그 노력은 ISEE-3를 리부팅 한 프로젝트들의 술수 의도 사용을 위한 우주선"탈환"을 발표했다.A팀 웹 페이지,"우리는 원래 임무를 재개하는 ISEE-3(국제 Sun-Earth Explorer)우주선, 사령과 지구 근처에 있는 궤도 차량은 엔진을 연락할 작정이다...만약 우리 계획이 성공하게 모든 새로운 자료의 ISEE-3 다시 군중 sourcing"을 통해 보내는 공유와 해석을 촉진시킬 작정이다.[23]

2014년 5월 15일, 이 프로젝트는 로켓허브에서 크라우드 펀딩 목표인 125,000달러를 달성했으며, 이 비용은 탐사선과 통신하기 위한 소프트웨어 작성, 우주선 제어에 필요한 정보 검색, 접시 [24]안테나에 대한 시간 벌기 등의 비용을 충당할 것으로 예상되었다.그 후, 이 프로젝트는 15만달러의 「신축 목표」를 설정해,[25] 최종적으로는 159,502달러의 모금액도 달성했습니다.

만약 그들이 2014년 5월 말이나 6월 초, 또는 더 많은 연료를 사용하여 7월 초까지 우주선을 궤도를 바꾸도록 한다면, 그것은 유용한 후광 궤도로 돌아가기 [26][27][28]위해 달의 중력을 사용할 수 있을 것이다.

분실한 하드웨어 교체

2014년 초, 고다드 우주 비행 센터의 관계자들은 우주선에 신호를 보내는 데 필요한 NASA스페이스 네트워크 장비가 1999년에 해체되었고,[29] 교체하기에는 너무 비싸다고 말했다.그러나 프로젝트 구성원은 원래 기기에 대한 문서를 찾을 수 있었고 GNU Radio 프로젝트의 최신 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 기술과 오픈 소스 프로그램을 사용하여 복잡한 변조기/복조기 전자 장치를 시뮬레이션할 수 있었습니다.그들은 필요한 하드웨어, 기성 SDR 송수신기 [30]및 파워앰프를 [31]입수하여 2014년 [31][32]5월 19일 305m(1,001ft) 아레시보 안테나에 설치하였다.일단 그들이 우주선을 통제하게 되면, 포획팀은 주요 지상국을 [31]켄터키 모어헤드 주립 대학 우주 과학 센터에 위치한 21미터(69피트) 크기의 접시로 옮길 계획을 세웠다.독일 보쿰 천문대에 있는 20m(66ft) 접시 안테나는 지원 [31]스테이션이 될 것이다.

NASA는 이 프로젝트에 자금을 대지는 않았지만, 자문위원들을 이용할 수 있게 했고 접촉을 시도하기 위해 승인했다.2014년 5월 21일, NASA는 ISEE-3 리부트 프로젝트와 Non-Reliversable Space Act Agreement를 체결했다고 발표했습니다."나사가 더 이상 사용하지 않거나 다시 사용할 계획인 우주선을 사용하기 위해 이러한 협정을 체결한 것은 이번이 처음입니다,"라고 관계자는 말했다.[33]

연락처 재정립

2014년 5월 29일, 재부팅 팀은 원격 [34][35]측정 방송을 시작하기 위해 탐사선을 엔지니어링 모드로 전환하도록 성공적으로 명령했습니다.

2014년 6월 26일, Goldstone Deep Space Communications Complex DSS-24 안테나를 사용하는 프로젝트 구성원들은 동기 통신을 달성했으며, 우주선의 궤도 [36]매개변수를 개선하는 데 필요한 네 가지 측정 지점을 확보했다.프로젝트 팀은 NASA로부터 최소 2014년 7월 16일까지 작업을 계속할 수 있는 승인을 받았으며 [27][37]7월 초에 궤도 기동을 시도할 계획을 세웠다.

2014년 7월 2일, 리부트 프로젝트는 1987년 이후 처음으로 스러스터를 발사했다.그들은 7월 [38][39]중순에 있을 궤도 보정 기동에 대비해 우주선을 공칭 회전 속도로 회전시켰다.

2014년 7월 8일, 연료 [10][11][12]탱크를 가압하는 데 필요한 질소 가스의 손실 때문에 더 긴 연쇄 추력 발화가 실패하였다.

2014년 7월 24일, ISEE-3 재기동팀은 ISEE-3 추진 시스템을 사용하여 궤도를 변경하려는 모든 시도가 실패했다고 발표했다.대신 ISEE-3 행성간 시민 과학 임무가 2014년 8월 10일 달 옆을 지나 지구와 유사한 태양 중심 궤도에 진입하는 과정에서 데이터를 수집할 것이라고 연구팀은 말했다.연구팀은 과학 실험에 [40]사용할 수 있는 전력을 최대화하기 위해 추진 부품을 정지시키기 시작했다.

2014년 7월 30일, 연구팀은 ISEE-3의 300일 궤도에서 가능한 한 많은 데이터를 획득할 계획이라고 발표했다.우주선에 있는 13개의 기구 중 5개가 여전히 작동하고 있는 가운데, 과학적 가능성에는 태양계의 추가적인 위치에서 관측할 수 있는 감마선 폭발이 포함되었습니다.이 팀은 또한 우주선이 지구에 근접한 동안 그리고 [41]나중에 데이터를 수신하기 위해 추가 명령을 업로드하기 위해 주간 탐지 범위를 개선하기 위해 전 세계에 추가 수신 사이트를 모집하고 있었다.

2014년 8월 10일 18:16 UTC에, 우주선은 달 표면으로부터 약 15,600 km (9,700 mi)를 통과했다.그것은 태양중심 궤도를 계속 돌며 [42]2031년에 지구 근처로 돌아올 것이다.

연락처 분실

2014년 9월 25일, Reboot 팀은 탐사선과의 통신이 2014년 9월 16일에 끊겼다고 발표했다.탐사선의 정확한 궤도가 불확실하기 때문에 접촉이 재정립될 수 있을지는 알려지지 않았다.이 우주선의 달 착륙 후 비행 궤도는 태양으로부터 더 멀리 떨어져 태양 어레이에서 사용할 수 있는 전기가 떨어지게 하고, 1981년에 배터리가 고장났습니다.동력 감소로 인해 우주선이 안전 모드로 들어갔을 수 있으며,[13] 이 모드에서 우주선에 신호를 보내는 데 필요한 정확한 궤도 위치 정보가 없었다면 잠에서 깨는 것이 불가능했을 수도 있다.

우주선 설계

ISEE-3(나중에 ICE)는 테스트 및 평가 중입니다.

ICE 우주선은 태양 전지판으로 덮인 통 모양의 원통형이다.4개의 긴 안테나가 우주선 둘레에 91m(299ft)[43]에 걸쳐 등간격으로 돌출되어 있습니다.건조 질량은 390kg(860lb)이며 공칭 전력은 173와트입니다.

페이로드

ICE는 플라즈마, 에너지 입자, 파도, 그리고 [1][16]필드를 측정하기 위한 13개의 과학 기구를 가지고 있습니다.2014년 7월 현재 5개가 기능하고 있는 것으로 알려져 있습니다.카메라나 이미징 시스템은 탑재되어 있지 않습니다.이 검출기는 X선과 감마선, 태양풍, 플라즈마, 우주 입자와 같은 고에너지 입자를 측정한다.데이터 핸들링 시스템은 우주선 내의 모든 시스템으로부터 이공학적 데이터를 수집하여 전송용 시리얼 스트림으로 포맷한다.송신기의 출력 전력은 5와트입니다.

과학적 페이로드 및 실험

  • 우주선의 전자와 핵
  • 지상 태양 연구 실험
  • 중동위원소 분광계 망원경
  • 고에너지 우주선 실험
  • 저에너지 우주선 실험
  • 에너지 입자 이방성 분광계(EPAS)라고도 하는 저에너지 양성자 실험
  • 중에너지 우주선 실험
  • 플라즈마 조성 실험
  • 플라즈마파 계측기
  • 무선 매핑 실험
  • 태양풍 플라즈마 실험, 1980년 2월 26일 이후 실패
  • 벡터 헬륨 자력계
  • X선 및 전자 기기

레퍼런스

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출판물

외부 링크