www.astrowebb.com
SELenological and ENgineering Explorer
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Kaguya SELENE Selenological and eNgineering explorer.
Uppskjutning: 03:31 den 14 september.
Framkomst till månen: 8 oktober
Raket: H-IIA .
Pad: Tanegashima Space Center, Japan.
Uppdragslängd: 1 år.
- Mer läsning -

Selene startsida.
Instrumenten ombord.
Japanska rymdsonder.

SELenological and ENgineering Explorer
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Kaguya SELENE Selenological and eNgineering explorer.
Uppskjutning: 03:31 den 14 september 2007.
Framkomst till månen:
8 oktober 2007.
Raket:
H-IIA .
Pad:
Tanegashima Space Center, Japan.
Uppdraget avslutat:
20:30 den 10 juni 2009.
- Mer läsning -

Selene startsida.
Instrumenten ombord.
Japanska rymdsonder.

 
Japan| Kaguya SELENE| Instrument
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2007-03-21

Ombord på den japanska månsonden SELENE (SELenological and ENgineering Explorer) finns det fjorton vetenskapliga instrument, till detta ska sedan läggas två minisonder. Med hjälp av dessa kommer Kaguya bland annat att undersöka månen yta, dess magnetfält, dess gravitationsfält och dess geologi. Minisatelliterna kommer att arbeta tillsammans med modersonden för att ge en global karta över bland annat månens gravitationsfält.

Slene
Slene.
Foto: JAXA.

Instrumenten ombord är enligt följande.

X-ray Spectrometer (XRS)
Med hjälp av XBS kommer
Kaguya med hög noggrannhet studera månskorpans sammansättning. Bland annat kommer XBS att söka efter stenar som visar månens olika geologiska kännetecken. Upplösningen på spektrometern är 20 kilometer.

Gamma Ray Spectrometer (GRS)
GRS kommer att mäta gammastrålningen från månens yta för att på detta sätt ta reda på mer om den strålning som förekommer. Upplösningen på spektrometern är 120 kilometer.

Terrain Camera (TC), Multi band Imager (MI) och Spectral Profiler (SP)
Dessa tre optiska instrument kommer att på olika detaljnivåer kartlägga månens yta. Meningen är att
Kaguya ska få en heltäckande bild gällande månens geografi, topografi samt mineralsammansättningen. Upplösningen är 10 meter.

Lunar Radar Sounder (LRS)
Med hjälp av denna HF-radar kommer
Kaguya att studera månens yta i allmänhet och det som finns under den i synnerhet. Tack vare att LRS kommer att ligga långt ner i frekvensbandet, 5 MHz, kommer instrumentet komma flera kilometer ner under ytan. Detta gör att Kaguya kommer att kunna studera månens utveckling under de senaste tiotalsmiljoner åren.

Laser Altimeter (LALT)
LALT kommer att användas till att tillverka en global topografisk karta över månen. Om allt går som planerat kommer Japan få den hittills mest detaljerade kartan över månen.

Lunar Magnetometer (LMAG)
Plasma energy Angle and Composition Experiment (PACE)
Med hjälp av sin tolv meter långa utfällbara arm kommer LMAG inte bara att studera månens magnetfält som det ser ut idag utan det finns även möjlighet att se hur det såg ut för upp till 3 - 4 miljarder år sedan.

PACE kommer att genomföra motsvarade mätningar inom plasmaområdet. Till sin hjälp kommer PACE ha fyra olika typer av sensorer som kommer att samla in mätdata.

Charged Particle Spectrometer (CPS)
CPS kommer undersöka förekomsten av olika gaser och mineraler på månen idag och 50 år tillbaka i tiden.

Radio science (RS)
Four way Doppler measurements by Relay satellite and Main Orbiter transponder (RSAT)
Med hjälp av minisonden RSAT (Relay SATellite) och modersonden kommer RSAT att göra mätningar på dopplereffekten. VRAD(VLBI RADio source) kommer att användas för mätningar på månens gravitationsfält.

High Definition Television (HDTV)
Med hjälp av tre CCD-kameror på 2,2 Megapixel och ett teleskop kommer
Kaguya att avbilda månen i HDTV-format.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.