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Suzaku(satellite)

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Description de cette image, également commentée ci-après
L'observatoire à rayons X Suzaku.
Données générales
Organisation Drapeau du JaponAgence d'exploration aérospatiale japonaise(JAXA)
Domaine Rayonnement X
Type demission Télescope à rayons X
Autres noms ASTRO-E2
Lancement
Lanceur M-V # 6
Fin de mission
Durée 10 ans, 1 mois et 16 jours
Durée de vie 2 ans (mission primaire)
Identifiant COSPAR 2005-025A
Site www.jaxa.jp/projects/sat/astro_e2
Caractéristiques techniques
Masse au lancement 1 706 kg
Contrôle d'attitude Stabilisé sur 3 axes
Source d'énergie Panneaux solaires
Orbite
Orbite Circulaire
Altitude 550 km
Période de révolution 96 minutes
Inclinaison 31°

SuzakuouASTRO-E2est untélescope spatial à rayons Xdéveloppé par l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise(JAXA) qui est lancé lepar le lanceurM-V# 6 depuis labase de lancement d'Uchinoura.Un premier lancement effectué par le lanceur M-V # 4 leest un échec et une copie du satellite est construite pour remplacer le télescope perdu[1].

Caractéristiques techniques

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Le satellite emporte cinqtélescopes à rayons Xmous et un télescope à rayons X durs. L'instrument principal XRS est unspectromètreà haute résolution pourrayonnement X.C'est une réalisation conjointe de laJAXAet de laNASA.

Le détecteur infrarouge est porté à la température de 60 mK. Cette température record pour un satellite en orbite est obtenue grâce à un système de refroidissement à 4 étages comprenant: unrefroidisseur Stirling, uncryostatànéonsolide (17 K), un cryostat àhélium liquidesuperfluide(1,3 K) et unréfrigérateurà désaimantation adiabatique[2](60 mK). L'élément réfrigérant de ce dernier, unselparamagnétiquede 920gensulfate d'ammonium et de fer,devant être recyclé pendant 49 minutes toutes les 38 heures, le temps utile pour les expériences est estimé à 97,9 %, avec une régulation de température au μK près. Une résolution de 7eVsur les raies d'une source X dufer 55(5 900eV) est reportée en vol sur chacun des 32 détecteurs embarqués (microcalorimètresà cible entellurure de mercure). L'action durayonnement cosmiqueexplique cette légère dégradation par rapport aux mesures de qualification au sol (résolution de6eV)[3].

Déroulement de la mission

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Après son lancement le satellite fonctionne parfaitement durant les deux premières semaines. Durant cette phase de qualification, l'instrument XRS, premier spectromètre X àmicrocalorimètres(bolomètres) à être placé en orbite, atteint la température de 60 mK. À partir dudes dysfonctionnements dans la chaîne de refroidissement cryogénique du spectromètre à rayons X (XRS -X-Ray Spectrometer) se manifestent. Ils aboutissent leà l'évaporation complète de l'hélium liquideutilisé pour refroidir les détecteurs de l'instrument principal XRS, entraînant l'arrêt de celui-ci. Les deux autres instruments, le spectromètre imageur à rayons X (XIS -X-ray Imaging Spectrometer) et le détecteur à rayons X durs (HXD -Hard X-ray Spectrometer), ne sont pas touchés. Il est prévu qu'une nouvelle version du XRS, le spectromètre à rayons X mous (SXS -Soft X-ray Spectrometer), soit installée dans le futur observatoire spatial à rayons X,ASTRO-H,dont le lancement est planifié pour 2016.

Notes et références

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  1. (en)Kevin Boyce, «ASTRO-E Launch», NASA Goddard Space Flight Center,(consulté le)
  2. J. Bossy,« Refroidissement par Désaimantation Adiabatique»,cours donné à l'école sur la Détection des Rayonnements à Très Basse Température (DRTBT-1999)
  3. R.L. Kelley et al.,« The Suzaku High Resolution X-Ray Spectrometer »,Publ. Astron. Soc. Jap. 59 (2007) S77-S112

Liens externes

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