Articulo de referencia

SOLRAD 10

{{cite web|title=Solrad 10|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-058A|work=NSSDCA|publisher=NASA Goddard Space Flight Center|access-date=19 June ...

Solrad 10 , también conocido como Explorer 44 , NRL-PL 165 y Explorer SE-C , fue uno de los satélites de la serie SOLRAD diseñados para proporcionar una cobertura continua de los cambios de longitud de onda e intensidad en la radiación solar en las regiones UV , rayos X blandos y duros . El satélite también cartografió la esfera celeste utilizando un detector de rayos X de alta sensibilidad. [ 1 ] Se esperaba que la información recopilada contribuyera a una mejor comprensión de los procesos físicos involucrados en las erupciones solares y otra actividad solar, y los posibles efectos de esta actividad en las comunicaciones de onda corta, así como en los futuros viajes espaciales tripulados. [ 5 ] Para el período de julio de 1971 a junio de 1973, se utilizaron los datos de memoria principal del Explorer 44 (SOLRAD 10) en lugar de los del Explorer 37 (SOLRAD 9). La memoria principal del Explorer 44 (SOLRAD 10) falló el 11 de junio de 1973, y el Explorer 37 (SOLRAD 9) se utilizó intensamente hasta el 25 de febrero de 1974, cuando se agotó el suministro de gas del sistema de control de actitud . [ 6 ]

Lanzamiento

Solrad 10 fue lanzado el 8 de julio de 1971 desde Wallops Flight Facility , Virginia , con un cohete Scout . En el momento de su lanzamiento, tenía una órbita con un apogeo de 630 kilómetros (390 millas) , un perigeo de 436 kilómetros (271 millas) , una inclinación orbital de 51,1 grados y un período orbital de 1 hora y 35 minutos . [ 1 ] [ 7 ]  

Se lanzó desde Wallops Island , [ 8 ] Virginia , a una órbita de 436 × 630 km (271 × 391 mi) . El plano de rotación se desplazaba aproximadamente 1°/día, de modo que un detector estelar montado para apuntar radialmente hacia afuera del eje escaneaba la esfera celeste. Los datos de todos los detectores se almacenaban en una memoria central de 54 kbs y se transmitían por telemetría a la estación de seguimiento del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos (NRL) en Blossom Point, Maryland . Los datos también se transmitían en tiempo real a 137,71 MHz y se compartían con la comunidad científica internacional a través del Comité de Investigación Espacial (COSPAR). La vida útil prevista era de 3 años. [ 5 ]      

Astronave

Solrad 10 era un cilindro de 12 lados que medía 76 centímetros (30 pulgadas) de diámetro y 58 centímetros (23 pulgadas) de altura. Cuatro paneles solares de 17,8 x 53,3 centímetros (7,0 x 21,0 pulgadas) , colocados simétricamente y articulados en la sección central de la estructura, servían como elementos de un sistema de antena giratoria . Se montaron 18 sensores solares apuntando paralelamente al eje de rotación del satélite, que apuntaba directamente al disco solar. El plano de rotación se desplazaba aproximadamente 1°/día, de modo que un detector estelar montado para apuntar radialmente hacia afuera del eje escaneaba la esfera celeste. Los datos de todos los detectores se almacenaban en una memoria central de 54 kb y se transmitían por telemetría bajo demanda al Centro de Operaciones de Satélites del NRL en Blossom Point, Maryland . Los datos también se transmitían en tiempo real a 137,710 MHz . [ 1 ]     

Experimento

Estudio de rayos X de todo el cielo

Este experimento se diseñó para mapear las fuentes de emisión de rayos X en el cielo en la región de 0,5 a 15 Å. El detector, montado en el lateral de la nave espacial, era un contador proporcional de gran área orientado radialmente hacia afuera del eje de rotación, que apuntaba continuamente hacia el Sol. La ventana del detector estaba hecha de mylar de 1/8 de milésima de pulgada de espesor con un área efectiva de 100 cm² . El gas de relleno era una mezcla de 0,45 de argón , 0,45 de xenón y 0,10 de dióxido de carbono, mantenida a 4  lb/cm² . Un colimador limitaba el campo de visión a 8° de ancho completo a media altura ( FWHM ) en un plano que contenía el eje de rotación y a 1° en el plano perpendicular a dicho eje. La información de partículas cargadas fue proporcionada por contadores proporcionales montados en tres lados del detector de rayos X. La información de aspecto fue proporcionada por un fotomultiplicador sensible al azul, capaz de detectar todas las estrellas de cuarta magnitud , pero no las de quinta. La resolución del sistema de orientación y la precisión con la que el experimento pudo localizar fuentes de rayos X fue mejor que ± 0,25°. El detector estaba conectado a un analizador de tiempo de pulso de 400 canales, sincronizado con el período de rotación para proporcionar una resolución espacial de 2° en la dirección de rotación. Se realizó un estudio de toda la esfera celeste cada 6 meses. Debido a la baja altitud del satélite, se registró un alto recuento de partículas cargadas en todo momento. Este ruido de fondo limitó la utilidad de los datos y no se publicaron resultados de este experimento. [ 9 ]

Detectores de radiación solar

Este experimento fue diseñado para monitorear el flujo de rayos X solares en ocho bandas y el flujo UV solar en cinco bandas como parte de un proyecto a largo plazo para observar la actividad de rayos X y UV solares con conjuntos de sensores estandarizados durante un ciclo solar completo . Las bandas de rayos X observadas fueron de 0,08 a 0,8 Å, de 0,1 a 1,6 Å, de 0,5 a 3 Å, de 1 a 5 Å, de 1 a 8 Å, de 8 a 16 Å, de 1 a 20 Å y de 44 a 60 Å. Todos los detectores para estas bandas, con la excepción del de la banda de 0,08 a 0,8 Å, eran cámaras de ionización equipadas con diversos materiales de ventana ( berilio , aluminio y Mylar ) de diferentes espesores y llenas con varios gases diferentes ( criptón , argón , nitrógeno , tetracloruro de carbono y xenón ) a diferentes presiones. La banda de 0,08 a 0,8 Å tenía como detector un cristal centelleador de yoduro de cesio (CSI) ( Na ) rodeado por un material centelleador plástico visto por un único fotomultiplicador . Este detector fue diseñado para recolectar datos sobre la emisión de rayos X solares de muy alta energía observada solo durante las erupciones solares. Las bandas UV observadas fueron de 170 a 500 Å, de 170 a 700 Å, de 1080 a 1350 Å, de 1225 a 1350 Å y de 1450 a 1600 Å. Las dos bandas de longitud de onda más corta tenían fluoruro de litio , superficies fotosensibles protegidas por aluminio, óxido de aluminio y ventanas de carbono para detectores, mientras que las bandas restantes tenían cámaras de ionización con ventanas compuestas de fluoruro de litio, fluoruro de calcio o dióxido de silicio , y varios filtros de gas ( óxido nítrico o trietilamina 8 ). Algunos de los detectores solares estaban protegidos de partículas cargadas por colimadores de aluminio en forma de cono . Los datos se transmitían a través de dos sistemas de telemetría en uno de tres formatos: datos almacenados, datos digitales en tiempo real (PCM) y datos analógicos en tiempo real. El sistema de telemetría 1 (TM 1) utilizaba un transmisor PAM/PCM/FM/PM que operaba a 137,710  MHz con una potencia radiada de 250 MW. En condiciones normales de funcionamiento, el TM 1 transmitía continuamente datos analógicos y PCM en tiempo real, aunque el formato de transmisión principal era el digital PCM en tiempo real. El sistema de telemetría 2 (TM 2) utilizaba un transmisor PCM/PM que operaba a 136,38 MHz con una potencia radiada de 250 MW . El TM 2 transmitía datos almacenados (hasta una muestra de datos por minuto durante 14,25 horas) bajo demanda. [ 10 ]

Entrada atmosférica

El Explorer 44 (SOLRAD 10) regresó a la atmósfera , desintegrándose el 15 de diciembre de 1980, [ 11 ] o el 15 de diciembre de 1979. [ 3 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 "Solrad 10" . NSSDCA . Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA . Consultado el 19 de junio de 2018 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  2. 1 2 McDowell, Jonathan. "Registro de lanzamiento" . Página espacial de Jonathan . Consultado el 19 de junio de 2018 .
  3. 1 2 "EXPLORER 44 (SOLRAD-10)" . n2yo.com . Consultado el 19 de junio de 2018 .
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peat, Chris. "Solrad 10 - Órbita" . Heavens-Above GmbH . Consultado el 19 de junio de 2018 .
  5. ^ " Pantalla: Explorer 44 (SOLRAD 10) 1971-058A" . NASA. 28 de octubre de 2021 . Consultado el 14 de noviembre de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  6. «Pantalla: Explorer 37 (SOLRAD 9) 1968-017A» . NASA. 28 de octubre de 2021 . Consultado el 13 de noviembre de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  7. Wade, Mark (2017). "Solrad" . Enciclopedia Astronautica . Archivado del original el 28 de diciembre de 2016. Recuperado el 19 de junio de 2018 .
  8. "Registro de lanzamiento" . Informe espacial de Jonathan. 21 de julio de 2021. Consultado el 14 de noviembre de 2021 .
  9. "Experimento: Sondeo de rayos X de todo el cielo" . NASA. 28 de octubre de 2021. Consultado el 14 de noviembre de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  10. "Experimento: Detectores de radiación solar" . NASA. 28 de octubre de 2021. Consultado el 14 de noviembre de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  11. "Trayectoria: Explorer 44 (SOLRAD 10) 1971-058A" . NASA. 28 de octubre de 2021. Consultado el 14 de noviembre de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .