Вы можете помочь расширить эту статью, переведя текст из соответствующей статьи на французском языке . (Июнь 2021 г.) Нажмите [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
![]() ЭКЗОСАТ | |
Тип миссии | Астрономия |
---|---|
Оператор | ЕКА |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПАР | 1983-051А |
Номер SATCAT | 14095 |
Веб-сайт | www.esa.int/export/esaSC/120394_index_0_m.html |
Продолжительность миссии | 3 года |
Свойства космического корабля | |
Производитель | МББ |
Стартовая масса | 510,0 кг (1124,4 фунта) |
Власть | 165,0 Вт |
Начало миссии | |
Дата запуска | 26 мая 1983 г., 15:18:00 UTC (1983-05-26UTC15:18Z) |
Ракета | Дельта 3914 Д169 |
Стартовая площадка | Ванденберг SLC-2W |
Конец миссии | |
Дата распада | 5 мая 1986 г. (1986-05-06) |
Параметры орбиты | |
Система отсчета | Геоцентрический |
Режим | Низкая Земля |
Эксцентриситет | 0,93428 |
Высота перигея | 347 км (216 миль) |
Апогей высоты | 191 709 км (119 122 миль) |
Наклон | 72,5 градуса |
Период | 5,435.4 минут |
Эпоха | 26 мая 1983 г., 11:18:00 UTC [1] |
![]() Устаревшие знаки отличия ЕКА для миссии EXOSAT |
Европейская рентгеновская обсерватория-спутник ( EXOSAT ), первоначально называвшаяся HELOS , была рентгеновским телескопом, работавшим с мая 1983 года по апрель 1986 года, и за это время провела 1780 наблюдений в рентгеновском диапазоне большинства классов астрономических объектов, включая активные ядра галактик , звездные короны , катаклизмические переменные , белые карлики , рентгеновские двойные системы , скопления галактик и остатки сверхновых .
Этот спутник Европейского космического агентства (ESA) для прямого наведения и наблюдения за рентгеновскими источниками за пределами Солнечной системы через лунное затмение был запущен на сильно эксцентричную орбиту (апогей 200 000 км, перигей 500 км), почти перпендикулярную орбите Луны, 26 мая 1983 года. В состав аппаратуры входят два низкоэнергетических телескопа для получения изображений (LEIT) с рентгеновской оптикой Wolter I (для диапазона энергий 0,04–2 кэВ), эксперимент со средними энергиями с использованием детекторов Ar/CO 2 и Xe/CO 2 (для энергий 1,5–50 кэВ), газосцинтилляционный спектрометр Xe/He (GSPC) (охватывающий диапазон 2–80 кэВ) и перепрограммируемый бортовой компьютер для обработки данных. Exosat был способен наблюдать за объектом (в режиме прямого наведения) в течение 80 часов и определять местоположение источников с точностью не менее 10 угловых секунд с помощью LEIT и около 2 угловых секунд с помощью GSPC. [2]
В период с 1967 по 1969 год Европейская организация космических исследований (ESRO) изучала две отдельные миссии: европейский спутник рентгеновской обсерватории как комбинированную рентгеновскую и гамма-обсерваторию (Cos-A) и гамма-обсерваторию (Cos-B). Cos-A был исключен после первоначального исследования, а Cos-B продолжил работу.
Позже, в 1969 году, был предложен отдельный спутник (Highly Eccentric Lunar Occultation Satellite - Helos). Миссия Helos заключалась в точном определении местоположения ярких рентгеновских источников с использованием техники лунного покрытия. В 1973 году была добавлена обсерваторская часть миссии, и было получено одобрение миссии от Европейского космического агентства [3] для Helos, теперь переименованного в Exosat.
Было решено, что обсерватория должна быть доступна широкому сообществу, а не ограничиваться разработчиками инструментов, как это было в случае всех предыдущих научных программ ЕКА (ESRO). Впервые в проекте ЕКА это привело к подходу финансирования и управления полезной нагрузкой со стороны Агентства. Проектирование и разработка инструментов стали общей ответственностью ЕКА и групп по оборудованию.
В июле 1981 года ЕКА опубликовало первое Объявление о возможности (AO) для участия в программе наблюдения Exosat для научного сообщества своих государств-членов. К 1 ноября 1981 года, закрытию окна AO, было получено около 500 предложений по наблюдению. Из них 200 были отобраны для первых девяти месяцев работы. [2]
Exosat был первым космическим аппаратом ЕКА, на борту которого был установлен цифровой компьютер (OBC), его главной целью была обработка научных данных. Мониторинг и управление космическим аппаратом были вторичны. Чтобы обеспечить подсистему обработки данных исключительной гибкостью работы, OBC и центральный терминальный блок можно было перепрограммировать в полете. Эта гибкость намного превосходила все другие космические аппараты ЕКА, построенные до того времени.
Каждая из трех осей была стабилизирована, а оптические оси трех научных приборов были совмещены. Входные отверстия научных приборов были расположены на одной стороне центрального тела. После выхода на орбиту створки, закрывающие входы в ME и LEIT, были открыты, чтобы действовать как тепловые и световые экраны для телескопов и звездных трекеров соответственно. [2]
Орбита Exosat отличалась от орбиты любого предыдущего рентгеновского астрономического спутника. Чтобы максимизировать количество источников, затмеваемых Луной , была выбрана высокоэксцентричная орбита (e ~ 0,93) с периодом 90,6 ч и наклонением 73°. [4] Начальный апогей составлял 191 000 км, а перигей 350 км. Чтобы находиться вне радиационных поясов Земли , научные приборы работали на высоте более ~50 000 км, что давало до ~76 ч на 90-часовую орбиту. [4] Не было необходимости в каком-либо бортовом хранилище данных, поскольку Exosat был виден с наземной станции в Виллафранке, Испания, практически все время работы научных приборов.