IMP-F

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Explorer 34
IMP-F, IMP-4
Файл:Explorer 34.jpg
Заказчик

НАСА

Производитель

Годдардский центр космических полётов

Оператор

НАСА

Задачи

Исследование межпланетного магнитного поля, энергичных частиц и плазмы

Запуск

24 мая 1967 года[1]

Ракета-носитель

Delta E1 (Thor 486 / Delta 049)

Стартовая площадка

Ванденберг, SLC-2E[2]

Длительность полёта

2 года

Сход с орбиты

3 мая 1969 года[3]

NSSDC 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[править]

Explorer 34 был запущен 24 мая 1967 года с базы Ванденберг с помощью ракеты-носителя Thor-Delta E1[1]. 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[править]

Анизотропия космических лучей[править]

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[править]

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[править]

Твердотельный телескоп измерял протоны (0,8–170 МэВ) и электроны (80–390 кэВ). Данные передавались каждые 20,48 секунды[14].

Электростатический анализатор[править]

Прибор анализировал протоны и альфа-частицы солнечного ветра в диапазоне 310–5100 эВ. Эксперимент прекратил работу в январе 1968 года[15].

Ионная камера[править]

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[править]

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[править]

Электростатический анализатор LEPEDEA измерял спектры электронов (33 эВ – 57 кэВ) и протонов (25 эВ – 47 кэВ). Данные собирались до прекращения миссии[18].

Твердотельный телескоп[править]

Телескоп регистрировал протоны (0,6–18 МэВ), альфа-частицы (1,7–80 МэВ) и другие частицы. Работал до завершения миссии[19].

Мониторинг солнечных протонов[править]

Четыре детектора измеряли потоки протонов (>10, 30, 60 МэВ) и альфа-частиц. Данные публиковались в режиме реального времени[20].

Сферический электростатический анализатор[править]

Прибор не смог открыть защитную дверцу, и эксперимент завершился без получения данных[21].

Трёхосный магнитометр[править]

Магнитометр измерял магнитное поле в диапазонах ±32 нТл и ±128 нТл. Работал до потери аспектной системы в марте 1969 года[22].

Наследие[править]

Explorer 34 завершил работу 3 мая 1969 года, войдя в атмосферу Земли[3]. Его преемником стал IMP-G, запущенный в 1969 году[23].

Примечания[править]

  1. 1,0 1,1 Launch Log. Jonathan's Space Report. Jonathan McDowell (21 July 2021). Проверено 11 ноября 2021.
  2. IMP. Encyclopedia Astronautica. Проверено 16 июня 2018.Если в шаблоне {{cite web}} задаётся параметр archiveurl=, должен задаваться и параметр archivedate=, и наоборот.
  3. 3,0 3,1 EXPLORER 34. N2YO.com. Проверено 16 июня 2018.
  4. IMP F, G (Explorer 34, 41) англ.. Gunter's Space Page. Проверено 26 марта 2025.
  5. 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).
  6. Scientific and Technical Aerospace Reports. — NASA, Office of Scientific and Technical Information.
  7. Claude Lafleur Explorer 34 / IMP-4. Spacecraft Encyclopedia. Проверено 11 ноября 2021.
  8. Trajectory: Explorer-34 (IMP-F) 1967-051A. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  9. Delta E1 | Explorer 34 (IMP-F) англ.. nextspaceflight.com. Проверено 26 марта 2025.
  10. Burlaga, L. F. (1968-11-01). «Plasma observations on Explorer 34.» (en).
  11. Experiment: Cosmic-Ray Anisotropy. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  12. NASA Historical Data Book: Programs and projects, 1958-1968. — Scientific and Technical Information Division, National Aeronautics and Space Administration.
  13. Experiment: Cosmic-Ray Energy versus Energy Loss. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  14. Experiment: Cosmic-Ray Proton (R versus DE/DX). NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  15. Experiment: Electrostatic Analyzer. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  16. Experiment: Ion Chamber. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  17. Experiment: Low-Energy Proton and Alpha Detector. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  18. Experiment: Low-Energy Proton and Electron Differential Energy Analyzer (LEPEDEA). NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  19. Experiment: Low-Energy Solid-State Telescope. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  20. Solar Proton Monitoring Experiment. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  21. Spherical Electrostatic Analyzer. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  22. Triaxial Fluxgate Magnetometer. NASA (28 October 2021). Проверено 11 ноября 2021. Public domain данный материал перешёл в общественное достояние.
  23. Explorer-series reference images. Проверено 4 июля 2021.

Литература[править]

  • 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.

Шаблон:Программа «Эксплорер»


Руниверсалис

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «IMP-F», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA.

Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?».