소형천문위성3호
Small Astronomy Satellite 3| 미션형 | 천문학 |
|---|---|
| 연산자 | 나사 |
| COSPAR | 1975-037a |
| 새캣 | 07788 |
| 임무 기간 | 4년 |
| 우주선 속성 | |
| 제조사 | APL · 존스 홉킨스 대학교 |
| 발사 질량 | 196.7kg(434lb) |
| 힘 | 65.0와트 |
| 미션의 시작 | |
| 출시일자 | 1975년 5월 7일, 22:45:01 () UTC |
| 로켓 | 스카우트 F-1 S194C |
| 발사장 | 산마르코 |
| 미션 종료 | |
| 붕괴일자 | 1979년 4월 9일 ( |
| 궤도 매개변수 | |
| 참조 시스템 | 지리학 |
| 정권 | 레오 |
| 편심성 | 0.0000313 |
| 페리기 고도 | 509.0km(316.3mi) |
| 아포기 고도 | 516.0km(320.6mi) |
| 기울기 | 3.0033° |
| 기간 | 94.90분 |
| 라안 | 13.5403도 |
| 귀결 인수 | 37.2127도 |
| 평균 이상 현상 | 322.7960도 |
| 평균 운동 | 16.22945651 |
| 신기루 | 1979년 4월 8일 |
| 혁명 | 21935 |
소형천문위성 3호(SAS 3, 발사 전 SAS-C로도 알려져 있음)는 NASA X선 천문학 우주망원경이었다.[1]1975년 5월 7일부터 1979년 4월까지 기능했다.그것은 기내에서 네 가지 실험으로 X선 범위를 덮었다.존스홉킨스대 응용물리연구소(APL)가 구축한 이 위성은 MIT의 우주연구센터(CSR)가 제안해 운용했다.그것은 케냐의 맘바사 근처의 이탈리아 산 마르코 발사 플랫폼에서 스카우트 차량을 타고 지구 저공, 거의 적도 궤도로 발사되었다.그것은 또한 NASA의 탐험가 프로그램의 일환으로 탐험가 53으로도 알려져 있다.[2]null
우주선은 공칭 회전, 즉 z축에 대한 안정성을 확립하기 위해 사용한 모멘텀 휠로 3축 안정화되었다.z축의 방향은 지구의 자기장과 상호작용하는 자기 토크 코일을 사용하여 몇 시간 동안 변경될 수 있다.태양열 패널은 각 궤도의 일광 부분 동안 배터리를 충전하여 SAS 3에는 테이프 레코더, 배터리, 궤도 드래그의 수명을 초과하여 수명을 제한하는 소모품이 기본적으로 없었다.우주선은 전형적으로 회전해y축을따라 밖을 내다본 LED, 튜브, 슬랫 콜리메이터 실험이 거의 연속적으로 하늘을 보고 스캔할 수 있도록 했다 작동해 95분 궤도당 1회전씩 회전모드로.또한 회전을 중지할 수 있어 y축 계측기에 의해 선택된 선원에 대한 (최대 30분) 점 관측을 연장할 수 있다.데이터는 자기 테이프 레코더에 의해 기내에 기록되었고, 모든 궤도를 통과하는 동안 재생되었다.[3]null
SAS3는 그린벨트 MD에 있는 NASA 고다드 우주비행센터(GSFC)로부터 명령을 받았으나 과학적 분석을 위해 모뎀을 통해 MIT로 데이터가 전송돼 과학 기술 인력이 24시간 근무했다.각 궤도의 데이터는 다음 궤도 정거장이 통과하기 전에 MIT에서 빠른 외관의 과학적 분석을 받았으므로, 거의 실시간으로 표적을 연구하기 위해 MIT에서 GSFC로 전화한 지시로 과학 운영 계획을 변경할 수 있었다.null
목표
이 임무의 주요 과학적 목표는 다음과 같다.
- 15아크초의 정확도로 밝은 X선 소스 위치 결정
- 0.1-55 keV 에너지 범위에 걸쳐 선택된 선원에 대한 연구
- X-ray novae, 플레어 및 기타 과도현상을 지속적으로 검색
계측
SAS 3은 다음 4가지 실험을 수행:
- 우주선의 회전(Z) 축을 따라 관측한 RMC(Rotating Modulation Collimator) 실험은 2–11 keV 에너지 범위를 포함하며 최대 15 아크초의 정확도로 X선 선원의 고정밀 위치를 제공한다.
- 슬랫 시준 비례 계수기기는 1–60 keV를 덮고, 우주선 Z축에 수직으로 밖을 내다보며, 알 수 없고 과도적인 선원의 거친 위치를 제공한다.
- 튜브 시준 비례 계수기(tube 시준)는 1–60 keV를 포함하며 또한 우주선 Z축에 수직으로 돌출되어 있어 뾰족하거나 찌그러진 관측 중에 관측된 선원의 스펙트럼 거동 및 시간 변수에 대한 자세한 연구를 위해 사용된다.
- Y축을 따라 2.9° FOV로 0.1-1 keV를 가리는 저에너지 검출기(LED) 시스템.
연구결과
SAS 3는 유연성과 빠른 응답성으로 특히 생산성이 뛰어났다.가장 중요한 결과로는 다음과 같은 것들이 있다.
- ANS에 의해 최초의 X선 버스터가 발견된 직후, SAS 3에 의한 강렬한 버스트 소스 발견으로 인해 유명한 Rapid Burster,[4] MXB1730-335를 포함한 약 12개의 추가 물체가 발견되고 특성화되었다.[5][6]이러한 관찰은 중성자 항성 2진법으로 폭발하는 X선 선원의 식별을 확립했다.
- RMC는 은하계 근처의 혼잡한 지역에서도 광학 관측소의 후속 조치가 X선/광학 관측소를 통해 X선/광학 관측소를 구축할 수 있을 정도로 충분히 정밀한 X선 위치를 일상적으로 제공한 최초의 기구였다.약 60개의 위치가 1 아크분 이하의 정확도로 확보되었다.그 결과 나타난 원천 식별은 별 천체물리학의 본체와 X선 천문학이 연결되도록 도왔다.
- 과도 중성자 항성/Be 별 이진 4U 0115+63의 3.6초 펄스가 발견되어 [7]궤도를 결정하고 강한 자기장에서 사이클로트론 흡수선을 관측하게 된다.이후 많은 Be 별/중성자 별 이항체가 X선 방출기의 한 종류로 발견되었다.
- HZ 43(격리된 백색 왜성),[8] 알골, 그리고 X선에서 보이는 최초의 고자성 백색 왜성 2진 시스템인 [9]AM Her에서 X선 방출의 발견.
- 구상 성단의 중심 근처에 X선 선원의 빈번한 위치 설정.
- X선 방출로 QSO를 처음 식별.
- 연성 X선 계측기는 0.10-28 keV 확산 강도는 일반적으로 중성 H 열 밀도와 역상관하여 전경 은하간 성간 매체에 의한 외부 확산 선원의 흡수를 나타낸다.[10]
SAS 3의 수석 조사관은 George W. Clark, Hale V. Bradt, Walter H. G. Lewin 교수였다.다른 주요 기고자들은 클로드 카니자레스 교수와 사울 A 교수였다.래퍼포트, 그리고 제프리 A. 호프만, 조지 리커, 제프 맥클린톡, 로저 E.독시, 개럿 제르니건, 린 코민스키, 존 도티 등 수많은 대학원생들을 포함한 많은 이들.null
참고 항목
메모들
- ^ 연간 천문학과 천체물리학 검토 "X선 천문학 미션", H. 브래드, T. 오하시, 그리고 K.파운드, 30권, 페이지 391 ff(1992)
- ^ HEASARC GSFC, 2009년 10월 17일 임무 개요 검색
- ^ W. 메이어 1975, APL 테크 다이제스트, 14, 14.
- ^ Rapid Burster의 HEASARC Rapid Burster 빛 곡선
- ^ 르윈, W. H. G. 외천체.J. Let. 209, L95-L99 (1976년)
- ^ H. L. Marshall 외 연구진, "급속 버스터/MXB 1730-335에 대한 SAS 3 관측의 추가 분석", Astrophysical Journal, Part 1, Vol. 227, 1979년 1월 15일, 페이지 555-562.
- ^ L. 코민스키 외, "4U0115+63에서 3.6초 X선 펄스의 발견", Nature 273, 367 - 369 (1978년 6월 1일), doi:10.1038/273367a0
- ^ Hearn, D. R. 외 1976년, Astrophys. 저널(레터), 제203권, L21
- ^ Hearn, Richarson, & Clarke, 1976년, "SAS-3 AM Her 관찰 = 3U1809+50", BAAS, Vol. 8, p.512
- ^ "소프트 X선 배경에 대한 SAS 3 조사", F. J. 마샬과 G. W. 클라크, 천체물리학 저널, Part 1 (ISSN 0004-637X), vol. 287, 1984년 12월 15일, 페이지 633-652.
참조
- "HEASARC: Observatories - The Third Small Astronomy Satellite (SAS-3)". NASA. Archived from the original on 2004-01-13. Retrieved 2008-03-03.
- SAS(소규모 천문학 위성),인터넷 과학 백과사전