10.fev
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히토미 고용량 다운로드

탈자화 곡선의 한 가지 주목할 만한 특징은 남대서양 변칙(SAA)을 통과하는 히토미 천문대와 상관관계가 있는 전류의 주기적인 강하입니다. 매일, 위성의 ~15 궤도의 약 절반은 SAA의 일부를 통과, 최대 에 대한 고에너지 입자의 과잉에 SXS를 적용 15 분. 그 효과는 SAA 외부에서 드물게 임의의 펄스를 나타내지만 SAA 내에서 거의 연속적인 펄스 스트림을 나타내는 검출기 어레이 온도(그림 6)에서 보다 명확하게 볼 수 있습니다. 1 차적인 효력은 온도계 감지 요소 내의 고에너지 입자 파업인 것처럼 보입니다, 온도 상승이 입자가 소금 환약 또는 그밖 차가운 질량을 통과할 때 증착된 에너지에서 기대하는 것보다 훨씬 더 크다는 사실및 온도가 초 안에 복구된다는 사실에 근거를 둔. 음의 온도 소풍은 ADR의 제어 전자 장치가 온도 펄스에 반응하고 스테이지를 탈자화하여 평균 50mK의 온도를 유지함으로써 발생합니다. 이러한 반응은 도 5에 나타낸 바와 같이 자석 전류의 딥을 생성한다. ADR, 헬륨 탱크 및 JT 저온 냉각기로 구성된 히토미 극저온의 서브세트의 열 회로도. 검출기 어레이 온도(a)는 SAA를 통과하는 동안 고에너지 입자의 효과를 나타내고, (b) 히토미가 SAA의 영역 밖에 있을 때의 효과를 나타낸다. 히토미우주의 엑스레이 관측을 통해 블랙홀 부근의 붕괴 물질, 은하군의 난기류, 초신성 폭발로 인한 충격파, 우주의 대규모 구조물을 연구하기 위해 고안되었다.

암흑 물질과 높은 에너지에 우주 입자의 가속도 임무 중에 조사되었을 것이다. 히토미 무카이보1,2, 토모히데 스미1, 토모히데 스미1, 요코시마1 토키히코, Momma1,2,3 토시유키 1,2,3, 테츠야 오사카1,4,5 히토미 의 출시 전에 최종 헬륨 탱크 탑 오프 는 1.2 K. 프리 발사 작업 기간 동안 38.0 L의 채우기 레벨을 초래했습니다. 발사 후 첫 번째 원격 측정은 1.5 K의 온도를 보여주었으며, 저온 냉각기의 전원이 켜진 직후에 최고조에 달했습니다. ADR의 제어 전자 장치는 ADR이 순환되기 전에 액체 헬륨이 <1.4 K가 되어야 하는 내부 임계값을 사용했습니다. 그 온도는 첫 번째 ADR 주기가 시작된 5일째에 도달했습니다. 히토미 위성이 안전 보류 및 작동을 중단하기 전에 총 18 개의 ADR 사이클이 완료되었습니다. 이러한 18ADR 사이클에 대한 1단계의 탈자화 곡선은 도 5에 나타내고 있다. 헬륨의 꾸준한 냉각과 ADR 성능에 미치는 영향은 헬륨이 1.125 K에서 안정화된 마지막 주기까지 헬륨이 1.4 K였을 때 의 보류 시간의 점진적 연공으로 볼 수 있습니다.

후자의 사이클의 경우, 보류 시간은 48시간이었고, ADR 듀티 사이클은 98입니다. 이전에 정의된 바와 같이, 이것은 거의 97.5%의 관찰 효율을 의미하지만, 다음 섹션에서 논의된 바와 같이, 검출기 어레이 온도에서의 불안정기간은 유용한 관찰 시간을 현저히 감소시켰다. 2016년 2월 17일 일본 다네가시마 우주센터의 H-IIA 로켓에 의해 일본이 이끄는 국제 엑스레이 위성 히토미가 발사되어 고도 575km의 저지구 궤도에 배치되었으며, 경사각은 31도.1 히토미는 소프트 엑스레이부터 소프트엑스레이까지 다양한 에너지 범위를 포괄하는 4가지 종류의 장비를 탑재하고 있다.

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