Pioneer 6 , 7 , 8 y 9


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Pioneer 6 , 7 , 8 y 9 eran sondas espaciales en el programa Pioneer , lanzado entre 1965 y 1969. Eran una serie de satélites en órbita solar, estabilizados por giro, alimentados por células solares y baterías diseñados para obtener mediciones en un base continua de los fenómenos interplanetarios de puntos muy separados en el espacio. [1] También se conocen como Pioneer A , B , C , y D . El quinto ( Pioneer E ) se perdió en un accidente de lanzamiento y, por lo tanto, no recibió una designación numérica.

Objetivo

Los pioneros 6 , 7 , 8 y 9 se crearon para realizar las primeras mediciones detalladas y completas del viento solar, el campo magnético solar y los rayos cósmicos . Fueron diseñados para medir fenómenos magnéticos a gran escala y partículas y campos en el espacio interplanetario . Los datos de los vehículos se han utilizado para comprender mejor los procesos estelares y la estructura y el flujo del viento solar. Los vehículos también actuaron como la primera red meteorológica solar espacial del mundo, proporcionando datos prácticos sobre tormentas solares que afectan las comunicaciones y la energía en la Tierra. [1]

Los experimentos estudiaron los iones positivos (cationes) y electrones en el viento solar, la densidad de electrones interplanetarios ( experimento de propagación de radio ), los rayos cósmicos solares y galácticos y el campo magnético interplanetario . [1]

Las naves espaciales fueron importantes recolectores de heliofísica y datos meteorológicos espaciales . Junto con otras naves espaciales, estas, por primera vez, permitieron combinar las observaciones desde el espacio con las observaciones terrestres en tierra y desde globos sonoros. Pioneer 9 a principios de agosto de 1972 registró observaciones significativas de una de las tormentas solares más potentes jamás registradas, y la más peligrosa para los vuelos espaciales tripulados durante la Era Espacial . [2]

Descripcion del vehiculo

Cada nave era idéntica, con una masa seca en órbita de 146 kg (322 lb). Fueron cilindros estabilizados por giro de 0,94 m (3 pies 1 pulgada) de diámetro × 0,81 m (2 pies 8 pulgadas) de alto con un brazo de magnetómetro de 1,8 m (5 pies 11 pulgadas) de largo y paneles solares montados alrededor del cuerpo.

La antena principal era una antena direccional de alta ganancia . La nave espacial se estabilizó en giro a aproximadamente 60 RPM, y el eje de giro era perpendicular al plano de la eclíptica y apuntaba hacia el polo sur de la eclíptica . [1]

Instrumentos:

  • Copa de Faraday de plasma de viento solar (6, 7)
  • Telescopio de rayos cósmicos (6, 7)
  • Analizador electrostático (6, 7, 8)
  • Rotación de Faraday de la conjunción superior (6, 7)
  • Ampliación espectral (6)
  • Investigación de la relatividad (6)
  • Magnetómetro de compuerta de flujo uniaxial (6)
  • Anisotropía de rayos cósmicos (6, 7, 8, 9)
  • Mecánica celestial (6, 7, 8, 9)
  • Receptor de baliza de dos frecuencias (6, 7, 8, 9)
  • Magnetómetro de un solo eje (7, 8)
  • Detector de polvo cósmico (8, 9)
  • Detector de gradiente de rayos cósmicos (8, 9)
  • Detector de ondas de plasma (8)
  • Magnetómetro triaxial (9)
  • Detector de plasma solar (9)
  • Detector de campo eléctrico (9)

Comunicaciones

Por comando de tierra, se puede seleccionar una de las cinco velocidades de bits , uno de los cuatro formatos de datos y uno de los cuatro modos de funcionamiento. Las velocidades de cinco bits fueron 512, 256, 64, 16 y 8 bit / s. Tres de los cuatro formatos de datos contenían principalmente datos científicos y constaban de 32 palabras de siete bits por cuadro. Un formato de datos científicos estaba destinado a utilizarse con las dos velocidades de bits más altas. Otro fue para su uso a las tres velocidades de bits más bajas. El tercero contenía datos únicamente del experimento de propagación de radio . El cuarto formato de datos contenía principalmente datos de ingeniería. [1]

Los cuatro modos de funcionamiento fueron: tiempo real, almacenamiento de telemetría, almacenamiento de ciclo de trabajo y lectura de memoria. En el modo de tiempo real, los datos se muestrearon y transmitieron directamente (sin almacenamiento) según lo especificado por el formato de datos y la velocidad de bits seleccionados. En el modo de almacenamiento de telemetría, los datos se almacenaron y transmitieron simultáneamente en el formato y la velocidad de bits seleccionados. En el modo de almacenamiento del ciclo de trabajo, se recopiló y almacenó un solo fotograma de datos científicos a una velocidad de 512 bit / s. El intervalo de tiempo entre la recopilación y el almacenamiento de tramas sucesivas podría variarse mediante un comando de tierra entre 2 y 17 minutos para proporcionar una cobertura de datos parcial durante períodos de hasta 19 horas, según lo limitado por la capacidad de almacenamiento de bits. En el modo de lectura de memoria, los datos se leían a la velocidad de bits apropiada para la distancia del satélite a la Tierra. [1]

Línea de tiempo y estado actual

Según lo declarado por JPL , "El programa Pioneer 6-9 ha sido promocionado como uno de los programas de naves espaciales de la NASA menos costosos en términos de resultados científicos por dólar gastado". [3] Aunque las cuatro naves espaciales no han sido rastreadas regularmente para el retorno de datos científicos en los últimos años, el 8 de diciembre de 2000 se estableció un contacto de telemetría con el Pioneer 6 para celebrar los 35 años de funcionamiento continuo desde su lanzamiento. La esperanza de vida de su diseño original era de solo 6 meses.

Aunque la NASA describió la Pioneer 6 como "existente" el 26 de marzo de 2007 , [4] no ha habido contacto desde el 8 de diciembre de 2000. En este momento, la Pioneer 6 había operado durante 12,758 días, lo que la convierte en la sonda espacial en funcionamiento más antigua hasta que fue superado por la Voyager 2 el 13 de agosto de 2012. [5] También se cree que todavía es posible el contacto con Pioneer 7 y 8 ; [ cita requerida ] solo Pioneer 9 definitivamente no está funcionando.

Lanzamiento de Pioneer 6 en un cohete Delta-E

Pionero 6

16 de diciembre de 1965 Lanzado a las 07:31:00 UTC desde Cabo Cañaveral a una órbita solar circular con una distancia media de 0,8 AU.

Diciembre de 1995 El primer tubo de ondas viajeras ( TWT ) falló en algún momento después de diciembre de 1995.

Julio de 1996 Nave espacial comandada al TWT de respaldo.

6 de octubre de 1997 Seguimiento con la Estación 43 del Espacio Profundo de 70 metros en Australia . Los analizadores de plasma MIT y ARC, así como el detector de rayos cósmicos de la Universidad de Chicago, estaban encendidos y funcionando.

8 de diciembre de 2000 Contacto de telemetría satisfactorio durante aproximadamente dos horas.

Pioneer 7

17 de agosto de 1966 Lanzado desde Cabo Cañaveral a la órbita solar con una distancia media de 1,1 AU.

20 de marzo de 1986 Voló a 12,3 millones de kilómetros del cometa Halley y monitorizó la interacción entre la cola de hidrógeno del cometa y el viento solar. Descubrió el plasma de He + producido por el intercambio de carga del viento solar He ++ con material cometario neutro. [6]

31 de marzo de 1995 Seguimiento exitoso. La nave espacial y uno de los instrumentos científicos seguían funcionando.

Pioneer 8

13 de diciembre de 1967 Lanzado a las 14:08:00 UTC desde Cabo Cañaveral hacia la órbita solar con una distancia media de 1,1 AU del Sol.

22 de agosto de 1996 La nave espacial ordenó cambiar al TWT de respaldo. Se volvió a adquirir la señal del enlace descendente, y uno de los instrumentos científicos volvió a funcionar.

Pioneer 9

8 de noviembre de 1968 Lanzado a las 09:46:00 UTC desde Cabo Cañaveral hacia la órbita solar con una distancia media de 0,8 AU.

1983 Contacto final.

1987 Se intentó el contacto, pero falló. [7]

Pioneer E

27 de agosto de 1969 Lanzado a las 21:59:00 UTC desde Cabo Cañaveral. El vehículo de lanzamiento fue destruido por la seguridad de alcance después de que fallara el sistema hidráulico en la primera etapa. [3]

Referencias

  1. ^ a b c d e f "Pionero 6: NSSDCA / COSPAR ID: 1965-105A" . NASA . Consultado el 9 de septiembre de 2018 . Dominio publico Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  2. ^ Knipp, Delores J .; BJ Fraser; MA Shea ; DF Smart (2018). "Sobre las consecuencias poco conocidas de la eyección de masa coronaria ultrarrápida del 4 de agosto de 1972: hechos, comentarios y llamada a la acción" . Clima espacial . 16 : 1635-1643. Código bibliográfico : 2018SpWea..16.1635K . doi : 10.1029 / 2018SW002024 .
  3. ^ a b "Pioneer 6, 7, 8, 9, E Quicklook" . Laboratorio de propulsión a chorro . Archivado desde el original el 21 de julio de 2010.
  4. NASA - The Pioneer Missions, consultado el 27 de agosto de 2009
  5. ^ "Voyager a los 35 - Irrumpir en el otro lado" . nasa.gov . Consultado el 5 de mayo de 2015 .
  6. ^ Mihalov, JD; Berza, HR; Intriligator, DS; Barnes, A. (1987). "Observación por Pioneer 7 de He + en la coma distante del cometa Halley". Ícaro . 71 : 192-197. Bibcode : 1987Icar ... 71..192M . doi : 10.1016 / 0019-1035 (87) 90172-2 .
  7. ^ "Pionero 9" . NASA . Consultado el 6 de marzo de 2019 .

enlaces externos

  • Página del proyecto Pioneer
  • Perfil de Pioneer 6 por la exploración del sistema solar de la NASA
  • Perfil de Pioneer 7 por la exploración del sistema solar de la NASA
  • Perfil de Pioneer 8 por la exploración del sistema solar de la NASA
  • Perfil de Pioneer 9 por la exploración del sistema solar de la NASA
  • Perfil de Pioneer E por la exploración del sistema solar de la NASA
  • Catálogo maestro NSSDC: Spacecraft Pioneer 6
  • Catálogo maestro NSSDC: Spacecraft Pioneer 7
  • Catálogo maestro NSSDC: Spacecraft Pioneer 8
  • Catálogo maestro NSSDC: Spacecraft Pioneer 9
  • Catálogo maestro NSSDC: Nave espacial Pioneer-E
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