Экстремальный ультрафиолетовый исследователь - Extreme Ultraviolet Explorer
Космический аппарат EUVE | |
Имена | Исследователь 67 |
---|---|
Тип миссии | Ультрафиолетовая астрономия |
Оператор | НАСА |
COSPAR ID | 1992-031A |
SATCAT нет. | 21987 |
Интернет сайт | ssl.berkeley.edu/euve |
Продолжительность миссии | 9 лет |
Свойства космического корабля | |
Автобус | Многоцелевой модульный космический корабль |
Производитель | UC Berkeley SSL |
Сухая масса | 3275 кг (7220 фунтов) |
Начало миссии | |
Дата запуска | 7 июня 1992 г., 16:40:00 | универсальное глобальное время
Ракета | Дельта 6920-X[1] |
Запустить сайт | мыс Канаверал LC-17A[1] |
Конец миссии | |
Утилизация | деактивирован |
Деактивировано | 31 января 2001 г. |
Дата распада | 30 января 2002 г. |
Параметры орбиты | |
Справочная система | Геоцентрический |
Режим | Низкая Земля |
Эксцентриситет | 0.01152 |
Высота перигея | 515 километров (320 миль) |
Высота апогея | 527 километров (327 миль) |
Наклон | 28,4 градуса |
Период | 94,8 мин. |
Эпоха | 11 июля 1992 г.[2] |
Главный телескоп | |
Тип | Телескоп Вольтера |
Длины волн | Ультрафиолетовый (7-76 нм) |
В Экстремальный ультрафиолетовый исследователь (EUVE) был космический телескоп за ультрафиолетовая астрономия, спущен на воду 7 июня 1992 года. С инструментами для ультрафиолетовый (УФ) излучение с длинами волн от 7 до 76 нм, EUVE был первым спутником, предназначенным специально для коротковолнового ультрафиолетового диапазона. Спутник провел обзор всего неба 801 астрономической цели, прежде чем был выведен из эксплуатации 31 января 2001 года. Он повторно вошел в атмосферу 30 января 2002 года.[3]
Цели миссии
Цели миссии включали несколько различных областей наблюдения с использованием крайний ультрафиолет (EUV) диапазон частот:
- Сделать обзор всего неба в крайнем ультрафиолетовом диапазоне.
- Сделать глубокий обзор в диапазоне EUV на двух отдельных ленты
- Сделать спектроскопический наблюдения за целями, обнаруженными другими миссиями
- Для наблюдения за источниками EUV, такими как горячие белые карлики и корональные звезды
- Изучить состав межзвездная среда используя EUV спектроскопия
- Чтобы определить, будет ли выгодно создать еще один, более чувствительный телескоп EUV.
Инструменты полезной нагрузки
НАСА описывает это:[4]
- 2 Вольтер-Шварцшильд Тип I заболеваемость выпасом зеркало, каждое с микроканальная пластина для визуализации (Детектор MCP) (Сканер A и B) FOV Диаметр ~ 5 °; две полосы пропускания 44-220 Å 140-360 Å
- 1 зеркало скользящего падения Wolter-Schwarzschild типа II с микроканальной пластиной для формирования изображения (детектор MCP) FOV ~ 4 ° диаметром; две полосы пропускания 520-750 Å 400-600 Å
- 1 Зеркало Вольтера-Шварцшильда типа II для выпаса скота Deep Survey /Спектрометр Телескоп. Свет разделяется, половина света направляется на:
- Детектор Deep Survey MCP, работающий с изображениями, и
- Три спектрометра, каждый из которых представляет собой комбинацию решетка и детектор MCP: SW (70-190 Å) MW (140-380 Å) LW (280-760 Å).
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б "EUVE". Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 22 мая 2013 г.. Получено 18 июля, 2013.
- ^ Макдауэлл, Джонатан. «Спутниковый каталог». Космическая страница Джонатана. Получено 18 июля, 2013.
- ^ «Космический корабль EUVE снова входит в атмосферу Земли» (Пресс-релиз). НАСА. 31 января 2002 г.
- ^ http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/euve/euve.html
внешняя ссылка
- Сайт Национального центра данных по космическим наукам на EUVE
- Страница EUVE в Лаборатории космических наук (ссылки на научные статьи и публикации)
- Страница EUVE в NASA-GSFC
- Страница EUVE в NASA-STScI (MAST) (есть звездная карта наблюдений EUVE)