OSO-7 (также: Orbiting Solar Observatory 7, OSO H, орбитальная Солнечная обсерватория 7) — седьмой аппарат в серии американских спутников изучения Солнца OSO.
История
Проект спутников Orbiting Solar Observatory возник в 1962 году и состоял из 8 аппаратов. Главным производителем ОSO-7 была организация Ball Aerospace & Technologies. Во время сборки аппарат назывался OSO H. Аппарат был запущен 9 июля 1974 года с помощью ракеты-носителя Дельта-N с мыса Канаверал.
Во время старта из-за падения давления наддува второй ступени аппарат не смог выйти на предполагаемую круговою орбиту и не был сориентирован относительно Солнца. Аппарат мог быть потерян из-за того, что солнечные батареи были не направлены на Солнце. Космический корабль был запущен с полностью заряженными батареями, что дало инженерам примерно 12 часов для перенастройки аппарата и восстановления ориентации, прежде чем космический корабль отключился; за два часа до отключения это сделать удалось.
Итоговая орбита аппарата получилась не круговой, а немного вытянутой, апогей орбиты был в районе радиационных поясов Ван Аллена. Из-за этого аппарат несколько раз в сутки пролетал зону с повышенным радиационным фоном, что искажало наблюдения, и приходилось проводить дополнительную обработку научных данных.
В мае 1973 году отказали все записывающие устройства. Данные передавались на Землю в реальном времени и принимались, когда спутник был в прямой видимости с приёмной станцией.
9 июля 1974 года закончил работу, зайдя в атмосферу Земли.
Запасные неиспользуемые части аппарата впоследствии были проданы ВВС США, скомпонованы и переработаны в космический аппарат P78-1 (также известный как Solwind). Он был запущен в 1979 году и был сбит в 1985 году[1]. В процессе работы аппарат выполнял ту же миссию по изучению Солнца[2].
Цели
Основная цель всей миссии — наблюдение Солнца в течение 11-летнего периода Солнечной активности.
Для конкретного аппарата целью ставилось наблюдение короны Солнца и процессов в активной области Солнца, получение ультрафиолетового, рентгеновского и гамма обзора Солнца и всего неба.
Конструкция
Базовая конструкция всех спутников OSO была схожей, но OSO-7 имел множество отличий. Его масса была больше (масса составляла 635 кг, а у OSO-1 всего 208 кг[3]).
Как и все остальные аппараты OSO-7 состоял из двух частей: «Парус» и «Колесо».
«Парус» представлял собой стабилизированную платформу направленную на Солнце с солнечными батареями и приборами изучения Солнца.
«Колесо» это вращающаяся часть аппарата, которая использовалась для обеспечения гироскопической устойчивости и движения спутника по орбите. Также зачастую на «Колесо» устанавливались приборы сканирования неба[4][5].
OSO-7 в отличие от остальных имел более крупную солнечную батарею и более глубокое «Колесо».
На «Парусе» было установлено два прибора:
- Рентгеновский спектрограф, который получал изображения Солнца в ультрафиолетовом и мягком рентгеновском спектре в диапазоне 2 до 400 Å и определить температуру и распределение вещества в короне над активными областями Солнца и во время солнечных вспышек[6][7].
- Коронограф, прибор использующий диск, чтобы создать искусственное затмение Солнца и наблюдать корону.
На «Колесо» было установлено четыре эксперимента:
- Эксперимент по изучению жесткого рентгеновского излучения, который охватывал диапазон энергий 2–300 кэВ. Для этого использовался сцинтилляционный детектор на кристалле NaI (Tl), три небольших детектора заряженных частиц и пропорциональный счётчик
- Эксперимент по наблюдению гамма-излучения солнечных вспышек с энергией 0,3–10 МэВ и в особенности с энергиями 0,51 МэВ, 2,22 МэВ, 4,43 МэВ и 6,14 МэВ, которые указывают на образование позитронов, нейтронов и возбужденных ядер в солнечной атмосфере. Аппаратура состояла из гамма-лучевого сцинтилляционного спектрографа высокого разрешения на кристалле NaI (Tl)[8].
- Эксперимент MIT по изучению космического рентгеновского излучения в диапазоне от 1,5 до 9 Å с использованием двух пропорциональных счётчиков, оснащённых сотовыми коллиматорами
- Эксперимент UCSD по изучению космического рентгеновского излучения в диапазоне от ~ 7 кэВ до ~ 500 кэВ. Рентгеновский детектор представлял собой сцинтилляционный кристалл NaI (Tl) диаметром 10 см и толщиной 1 см, наблюдаемый с помощью фотоумножителя (ФЭУ). Детектор был окружён толстым сцинтилляционным кристаллическим экраном CsI (Na) с 10 отверстиями, проделанными через него вдоль оптической оси, чтобы определить поле обзора детектора. Этот инструмент имел поле зрения около 6°, был установлен на ободе «Колеса» перпендикулярно оси вращения. При этом он совершал большой круг по небу каждые 2 секунды и за 6 месяцев делал полный обзор неба[9].
Результаты
Среди заметных научных результатов OSO 7 были[10]:
Примечания
- ↑ Ball Aerospace & Technologies Corp. (неопр.) web.archive.org (7 июля 2011). Дата обращения: 3 сентября 2019. Архивировано 7 июля 2011 года.
- ↑ OSO 8, with image showing differences from OSO 7 and P78-1 (неопр.). Дата обращения: 3 сентября 2019. Архивировано из оригинала 6 октября 2018 года.
- ↑ NASA - NSSDCA - Spacecraft - Details (неопр.). nssdc.gsfc.nasa.gov. Дата обращения: 3 сентября 2019. Архивировано 8 марта 2021 года.
- ↑ The Seventh Orbiting Solar Observatory (OSO-7) (неопр.). heasarc.nasa.gov. Дата обращения: 3 сентября 2019. Архивировано из оригинала 11 августа 2019 года.
- ↑ NASA - NSSDCA - Spacecraft - Details (неопр.). nssdc.gsfc.nasa.gov. Дата обращения: 3 сентября 2019. Архивировано 19 марта 2021 года.
- ↑ M. J. Elcan. UCSD OSO-7 Solar X-ray Catalog. — 1973-06-01. — Т. 5. — С. 340.
- ↑ J. T. Gosling. Transient phenomena in the solar atmosphere and solar wind. — 1976. — С. 286—303.
- ↑ P. R. Higbie, E. L. Chupp, D. J. Forrest, I. U. Gleske. A Gamma Ray Monitor for the OSO-7 Spacecraft // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1972-02-01. — Т. 19. — С. 606. — ISSN 0018-9499. — doi:10.1109/TNS.1972.4326565.
- ↑ NASA - NSSDCA - NMC - Data Collection - Query Results (неопр.). nssdc.gsfc.nasa.gov. Дата обращения: 3 сентября 2019. Архивировано 23 октября 2020 года.
- ↑ Query Results (неопр.). adsabs.harvard.edu. Дата обращения: 3 сентября 2019.
- ↑ T. H. Markert, P. F. Winkler, F. N. Laird, G. W. Clark, D. R. Hearn. The MIT/OSO 7 catalog of X-ray sources - Intensities, spectra, and long-term variability (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1979-04-01. — Vol. 39. — P. 573—632. — ISSN 0067-0049. — doi:10.1086/190587.
- ↑ Knipp, Delores J.; B. J. Fraser; M. A. Shea; D. F. Smart. On the Little‐Known Consequences of the 4 August 1972 Ultra‐Fast Coronal Mass Ejecta: Facts, Commentary and Call to Action // Space Weather. 16.. — 2018.
- ↑ Lockwood, Mike; M. Hapgood. The Rough Guide to the Moon and Mars // Astron. Geophys. — 2007.
- ↑ 1 2 W. J. Wagner. Coronal holes observed by OSO-7 and interplanetary magnetic sector structure (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1976-06-01. — Vol. 206. — P. 583—588. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/154415.
- ↑ W. A. Baity, T. W. Jones, W. A. Wheaton, L. E. Peterson. Hard X-ray observations of NGC 4151 (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1975-07-01. — Vol. 199. — P. L5–L8. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/181836.
- ↑ R. E. Rothschild, W. A. Baity, A. P. Marscher, W. A. Wheaton. Nonthermal hard X-ray emission from the nucleus of NGC 1275 (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1981-01-01. — Vol. 243. — P. L9–L12. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/183432.
- ↑ T. H. Markert, D. E. Backman, C. R. Canizares, G. W. Clark, A. M. Levine. Observations of X rays from near NGC6440 (англ.) // Nature. — 1975-09-01. — Vol. 257. — P. 32. — ISSN 0028-0836. — doi:10.1038/257032a0.
- ↑ P. F., Jr. Winkler, A. E. White. A sudden increase in the X-ray flux from Centaurus A (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1975-08-01. — Vol. 199. — P. L139–L142. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/181868. Архивировано 24 февраля 2008 года.
- ↑ Wheaton, Wm. A., Ulmer, M. P., Baity, W. A., Datlowe, D. W., Elcan, M. J., Peterson, L. E., Klebesadel, R. W., Strong, T. B., Cline, T., L. and Desai, U. D. The Direction and Spectral Variability of a Cosmic Gamma-Ray Burst // Ap.J. Lett. 185:L57, 15 Oct. 1973..
- ↑ M. P. Ulmer, W. A. Baity, W. A. Wheaton, L. E. Peterson. Observations of the VELA XR-1 by the UCSD X-Ray Telescope on OSO-7 (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1972-12-01. — Vol. 178. — P. L121. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/181099.
- ↑ M. P. Ulmep, W. A. Baity, W. A. Wheaton, L. E. Peterson. UCSD X-Ray Observations of the Vela Region from OSO-7. — 1972-03-01. — Т. 4. — С. 220.
- ↑ P. Frank, Jr. Winkler, George W. Clark. X-Ray Observations of the Supernova Remnant IC 443 (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1974-07-01. — Vol. 191. — P. L67. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/181550.
- ↑ M. P. Ulmer, W. A. Baity, W. A. Wheaton, L. E. Peterson. Upper limit to the X-ray flux from the supernova in NGC 5253 above 7 keV from the OSO-7 (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1974-11-01. — Vol. 193. — P. 535—537. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/153191. Архивировано 9 августа 2019 года.
- ↑ F. K. Li, G. F. Sprott, G. W. Clark. OSO-7 observations of the X-ray nova 3U 1543-47 (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1976-01-01. — Vol. 203. — P. 187—192. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/154063.
- ↑ Klaus Pinkau. History of gamma-ray telescopes and astronomy // Experimental Astronomy. — 2009-08-01. — Т. 25. — С. 157—171. — ISSN 0922-6435. — doi:10.1007/s10686-009-9143-z.
Ссылки
|
---|
Космос-390
Космос-391
Метеор-1-7
Космос-392
OPS 7776
INTELSAT IV F2
Космос-393
Аполлон-14
NATO IIB
Космос-394
Tansei-1
DAPP 3526
OPS 3297
Космос-395
Космос-396
Космос-397
Космос-398
Космос-399
Шицзянь-1
Зенит-2М
ДС-П1-Ю № 39
IMP 6
Космос-400
OPS 4788
OPS 5300
Космос-401
Isis 2
Космос-402
Космос-403
Космос-404
Космос-405
Космос-406
Tournesol
Метеор-1-8
Салют-1
OPS 7899
Союз-10
Космос-407
San Marco 3
Космос-408
Космос-409
DSP F2
Космос-410
Космос-411, Космос-412, Космос-413, Космос-414, Космос-415, Космос-416, Космос-417, Космос-418
Маринер-8
Космос-419
Космос-420
Космос-421
Марс-2
Космос-422
Космос-423
Космос-424
Марс-3
Космос-425
Маринер-9
Космос-426
Союз-11
P70-1
Космос-427
OPS 7809
Космос-428
Зенит-4М
Т2К-ЛК
Solrad 10
Метеор-1-9
OPS 8373
Космос-429
Целина-О
Космос-430
Аполлон-15
Молния-1-18
Космос-431
Космос-432
LOADS 2, RTDS, OV1-21, LCS 4
Космос-433
Космос-434
OPS 8607
Eole
Зенит-4М
Космос-435
Луна-18
Космос-436
Космос-437
OPS 5454, OPS 5454
Космос-438
BIC
Космос-439
Космос-440
Shinsei
Космос-441
Луна-19
OSO 7, TETR 3
Космос-442
Космос-443
Космос-444, Космос-445, Космос-446, Космос-447, Космос-448, Космос-449, Космос-450, Космос-451
DMSP 4527
Космос-452
P71-2
Космос-453
ITOS B
OPS 7616
Просперо X-3
Космос-454
DSCS II F-1, DSCS II F-2
STV 4
SSS 1
Космос-455
Космос-456
Космос-457
Молния-2-1
Космос-458
Космос-459
Космос-460
Интеркосмос-5
Космос-461
Зенит-2М
Космос-462
AFP-827
D-2A Polaire
Космос-463
Космос-464
Ariel 4
OPS 7898 P/L 1, OPS 7898 P/L 2, OPS 7898 P/L 3, OPS 7898 P/L 4
Космос-465
Космос-466
Космос-467
Космос-468
Молния-1-19
INTELSAT IV F3
Космос-469
Космос-470
Ореол-1
Метеор-1-10
| Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (,), запуски — интерпунктом (·). Пилотируемые полёты выделены жирным начертанием. Неудачные запуски выделены наклонным начертанием. |
|
---|
Действующие | |
---|
Запланированные | |
---|
Предложенные | |
---|
Исторические | |
---|
Гибернация (Миссия завершена) | |
---|
Потерянные | |
---|
Отменённые | |
---|
См. также | |
---|
|
Исследования Солнца космическими аппаратами |
---|
Рабочие | |
---|
Завершённые | |
---|
Планируемые | |
---|
Отменённые | |
---|
Information related to OSO-7 |