IMP-F
| Explorer 34 | |
|---|---|
| IMP-F, IMP-4 | |
| | |
| Заказчик | НАСА |
| Производитель | Годдардский центр космических полётов |
| Оператор | НАСА |
| Задачи | Исследование межпланетного магнитного поля, энергичных частиц и плазмы |
| Стартовая площадка | Ванденберг, SLC-2E[1] |
| Ракета-носитель | Delta E1 (Thor 486 / Delta 049) |
| Запуск | 24 мая 1967 года[2] |
| Длительность полёта | 2 года |
| Сход с орбиты | 3 мая 1969 года[3] |
| NSSDCA ID | 1967-051A |
| SCN | 02817 |
| Технические характеристики | |
| Платформа | IMP |
| Масса | 163 кг |
| Размеры | 71 × 71 × 20,3 см |
| Источники питания | 4 солнечные панели и батареи |
| Ориентация | Спин-стабилизирован |
| Элементы орбиты | |
| Тип орбиты | Высокоэллиптическая орбита |
| Наклонение | 68,50° |
| Период обращения | 6218,30 минут |
| Апоцентр | 209 242 км |
| Перицентр | 2031 км |
Эксплорер-34 (англ. Explorer 34, также известный как IMP-F и IMP-4) — научный спутник НАСА, запущенный в рамках программы Explorer. Основной задачей миссии было изучение межпланетной среды, включая измерения межпланетного магнитного поля, энергичных частиц и плазмы[4][5][6]. Аппарат стал пятым в серии Interplanetary Monitoring Platform (IMP), но получил обозначение IMP-4, так как предыдущий спутник Эксплорер-33 относился к подпрограмме «Anchored IMP»[7].
Запуск и конструкция
Explorer 34 был запущен 24 мая 1967 года с базы Ванденберг с помощью ракеты-носителя Thor-Delta E1[2]. Спутник выведен на высокоэллиптическую орбиту с апогеем 209 242 км, перигеем 2031 км и наклонением 68,5°[8]. Аппарат использовал спин-стабилизацию с начальным периодом вращения 2,6 секунды. Ось вращения была ориентирована перпендикулярно плоскости эклиптики[9][10].
Научные эксперименты
Анизотропия космических лучей
Эксперимент изучал анизотропию солнечных частиц с помощью телескопа из трёх детекторов: твердотельного, пластикового сцинтиллятора и сцинтиллятора из иодида цезия (CsI). Измерялись протоны в диапазонах 0,8–7 МэВ и 35–110 МэВ, а также регистрировались рентгеновские лучи и электроны. Данные собирались каждые 81,9 секунды[11][12].
Энергия космических лучей против потери энергии
Использовался телескоп с тонким и толстым сцинтилляторами CsI для измерения электронов (2,7–21,5 МэВ) и ядер с зарядами от 1 до 4. Спектральные данные регистрировались каждые 2,73 минуты[13].
Измерение протонов космических лучей
Твердотельный телескоп измерял протоны (0,8–170 МэВ) и электроны (80–390 кэВ). Данные передавались каждые 20,48 секунды[14].
Электростатический анализатор
Прибор анализировал протоны и альфа-частицы солнечного ветра в диапазоне 310–5100 эВ. Эксперимент прекратил работу в январе 1968 года[15].
Ионная камера
Ионизационная камера и счётчики Гейгера измеряли электроны (>0,7 МэВ) и протоны (>12 МэВ). Оба счётчика вышли из строя к ноябрю 1967 года[16].
Детектор низкоэнергетических протонов и альфа-частиц
Телескоп с твердотельными детекторами измерял протоны (4,2–19,1 МэВ/нуклон) и альфа-частицы. Антисовпадательный сцинтиллятор вышел из строя в марте 1968 года[17].
Анализатор LEPEDEA
Электростатический анализатор LEPEDEA измерял спектры электронов (33 эВ – 57 кэВ) и протонов (25 эВ – 47 кэВ). Данные собирались до прекращения миссии[18].
Твердотельный телескоп
Телескоп регистрировал протоны (0,6–18 МэВ), альфа-частицы (1,7–80 МэВ) и другие частицы. Работал до завершения миссии[19].
Мониторинг солнечных протонов
Четыре детектора измеряли потоки протонов (>10, 30, 60 МэВ) и альфа-частиц. Данные публиковались в режиме реального времени[20].
Сферический электростатический анализатор
Прибор не смог открыть защитную дверцу, и эксперимент завершился без получения данных[21].
Трёхосный магнитометр
Магнитометр измерял магнитное поле в диапазонах ±32 нТл и ±128 нТл. Работал до потери аспектной системы в марте 1969 года[22].
Наследие
Explorer 34 завершил работу 3 мая 1969 года, войдя в атмосферу Земли[3]. Его преемником стал IMP-G, запущенный в 1969 году[23].
Примечания
- ↑ Если в шаблоне {{cite web}} задаётся параметр archiveurl=, должен задаваться и параметр archivedate=, и наоборот. IMP. Encyclopedia Astronautica. Дата обращения: 16 июня 2018.
- ↑ 2,0 2,1 Launch Log. Jonathan's Space Report. Jonathan McDowell (21 July 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
- ↑ 3,0 3,1 EXPLORER 34. N2YO.com. Дата обращения: 16 июня 2018.
- ↑ IMP F, G (Explorer 34, 41) (англ.). Gunter's Space Page. Дата обращения: 26 марта 2025.
- ↑ Speiser, T. W. (1981-07-01). «Explorer 34 magnetic field measurements near the tail current sheet and auroral activity» (en). Astrophysics and Space Science 77 (2, Ju).
- ↑ Scientific and Technical Aerospace Reports : [англ.]. — NASA, Office of Scientific and Technical Information, 1976.
- ↑ Claude Lafleur. Explorer 34 / IMP-4. Spacecraft Encyclopedia. Дата обращения: 11 ноября 2021.
- ↑ Trajectory: Explorer-34 (IMP-F) 1967-051A. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Delta E1 | Explorer 34 (IMP-F) (англ.). nextspaceflight.com. Дата обращения: 26 марта 2025.
- ↑ Burlaga, L. F. (1968-11-01). «Plasma observations on Explorer 34.» (en).
- ↑ Experiment: Cosmic-Ray Anisotropy. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ NASA Historical Data Book: Programs and projects, 1958-1968 : [англ.]. — Scientific and Technical Information Division, National Aeronautics and Space Administration, 1988.
- ↑ Experiment: Cosmic-Ray Energy versus Energy Loss. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Experiment: Cosmic-Ray Proton (R versus DE/DX). NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Experiment: Electrostatic Analyzer. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Experiment: Ion Chamber. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Experiment: Low-Energy Proton and Alpha Detector. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Experiment: Low-Energy Proton and Electron Differential Energy Analyzer (LEPEDEA). NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Experiment: Low-Energy Solid-State Telescope. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Solar Proton Monitoring Experiment. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Spherical Electrostatic Analyzer. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Triaxial Fluxgate Magnetometer. NASA (28 October 2021). Дата обращения: 11 ноября 2021.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии.
- ↑ Explorer-series reference images. Дата обращения: 4 июля 2021.
Литература
- Ness, N. F. (1967). «Magnetic Fields in the Magnetosphere». Space Science Reviews. 7 (2–3): 302–333.
- Williams, D. J. (1968). «Low-Energy Particle Observations in the Magnetosphere». Journal of Geophysical Research. 73 (17): 5673–5691.