매리너 7호
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1. 개요
매리너 7호는 매리너 6호와 동일한 구조로, 팔각형 마그네슘 케이스, 고이득 안테나, 태양 전지 패널, 저이득 안테나, 과학 기기 플랫폼 등으로 구성된 탐사선이다. 3축 자세 제어 시스템, 하이드라진 추진 시스템, 전력 시스템, 통신 시스템을 갖추고 있으며, 텔레비전 영상과 과학 데이터를 기록하고 전송한다. 중앙 컴퓨터와 시퀀서(CC&S)를 통해 탐사선 운용을 제어하며, 비행 중에도 재프로그래밍이 가능하다.
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매리너 7호 | |
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매리너 7호 | |
![]() | |
일반 정보 | |
관리 기관 | NASA |
임무 유형 | 접근 통과 |
발사일 | 1969년 3월 27일 22:22:01 UTC |
발사체 | 아틀라스-센타우르 SLV-3C |
발사장소 | 케이프커내버럴 공군 기지 |
목표 천체 | 화성 |
승무원 | 무인 |
무게 | 411.8 kg |
전력 | 449 W |
NSSDC ID | 1969-030A |
2. 탐사선의 구조 및 장비
매리너 7호는 매리너 6호와 동일한 구조를 가진다. 탐사선은 대각 138.4cm, 높이 45.7cm인 팔각형 마그네슘 케이스를 기본으로, 그 위에 원뿔형 상부 구조가 얹혀 있는 형태이다. 상부 구조에는 직경 1미터의 고이득 파라볼라 안테나가 장착되어 있다. 케이스 상단 모퉁이에는 215cm × 90cm 크기의 태양 전지 패널 4개가 부착되어 있는데, 펼쳤을 때 구석에서 구석까지의 거리는 5.79m이다. 고이득 안테나 근처에는 높이 2.23m의 마스트에 무지향성 저이득 안테나가 설치되어 있다. 팔각형 케이스 밑면에는 과학 기기를 탑재한 2축 주사 플랫폼이 있으며, 과학 기기 총 질량은 57.6kg이다. 탐사선 전체 높이는 3.35m이다.
탐사선은 3축 자세 제어를 위해 3기의 자이로, 태양 전지 패널 구석에 장착된 6기의 질소 가스 제트 2조, 카노푸스 추적기 1기, 주 태양 센서 2기와 보조 태양 센서 4기를 사용한다. 추진 시스템으로는 하이드라진을 추진제로 사용하는 추진력 223N의 로켓 엔진이 케이스 내부에, 4개의 분류 날개 끝 노즐이 팔각형 케이스 측면에 장착되어 있다.
전력 공급은 4개의 태양 전지 패널(면적 7.7m2, 17,472개 태양 전지 셀)이 담당하며, 지구 근처에서는 800W, 화성에서는 449W를 생산할 수 있다. 화성 접근 시 최대 필요 전력은 380W이며, 예비 전력으로 1,200Wh 용량의 은-아연 축전지가 사용된다. 열 제어는 주 구획 측면의 가변 배열구를 통해 이루어진다.
통신 시스템은 3개 채널로 구성된다. 채널 A는 기술 데이터(8⅓ 또는 33⅓ bps), 채널 B와 C는 과학 데이터(각각 66⅔ 또는 270 bit/s, 16,200 bit/s)를 전송한다. 10W 및 20W S 밴드 진행파관 증폭기 송신기 2대와 수신기 1대가 고이득 및 저이득 안테나와 함께 사용된다. 텔레비전 영상은 1억 9500만 비트 용량의 아날로그 테이프 레코더, 기타 과학 데이터는 디지털 레코더에 기록된 후 전송된다.
중앙 컴퓨터 및 시퀀서(CC&S)는 정확한 시각에 특정 운용을 실행하는 커맨드 시스템을 담당한다. 발사 전 표준 임무와 예비 임무가 프로그래밍되었으며, 비행 중 재프로그래밍도 가능하다. CC&S는 53개의 직접 커맨드, 5개의 제어 커맨드, 4개의 양적 커맨드를 실행할 수 있다.
2. 1. 본체
매리너 7호와 6호 탐사선은 완전히 동일하며, 대각 138.4 cm, 높이 45.7 cm의 팔각형 모양을 한 마그네슘 케이스로 구성되어 있다. 케이스 위에 있는 원추형의 상부 구조에는 직경 1미터의 고이득 파라볼라 안테나가 장비되어 있다. 케이스 상단의 모퉁이에는 각각 215cm × 90cm의 태양 전지 패널 4매가 장착되어 있다. 구석에서 구석까지는 5.79m이다. 고이득 안테나 근처에 있는 높이 2.23m의 마스트에는 무지향성 저이득 안테나가 장착되어 있다. 팔각형 케이스의 밑면에는 과학 기기가 격납된 2축의 주사 플랫폼이 있다. 과학 기기 전체 질량은 57.6 kg이고, 탐사선 전체 높이는 3.35m이다.3기의 자이로, 태양 전지 패널 구석에 장착된 6기의 질소 가스 제트 2조, 카노푸스 추적기 1기, 주 태양 센서 2기와 보조 태양 센서 4기가 장비되어 있고, 탐사선은 태양과 카노푸스를 기준으로 3축 자세를 유지한다. 하이드라진을 추진제로 하는 추진력 223 N의 로켓 엔진이 케이스 내에 장착되어 있고, 4매의 분류 날개 첨단부의 노즐이 팔각형 케이스의 측면에 장비되어 있다. 4매로 구성되어 있고 면적 7.7m2의 태양 전지 패널에 17,472 셀의 태양전지가 있어, 지구 부근에서는 800 W, 화성에서는 449 W의 전력을 공급할 수 있다. 필요한 최대 출력은 화성 접근 시에 380 W이다. 또 1,200 Wh의 은-아연 축전지가 예비 전력으로 이용된다. 열 제어는 주 구획 측면의 가변 배열구에서 행해진다.
통신용 회선이 3채널 장비되어 있고, 채널 A는 8 또는 33bps로 기술 데이터에, 채널 B는 66 또는 270 bit/s로 과학 데이터에, 채널 C는 16,200 bit/s로 과학 데이터에 각각 사용된다. 10 W와 20 W의 S 밴드 진행파관 증폭기의 송신기가 2대, 수신기가 1대 있어, 고이득과 저이득의 안테나로 통신이 행해진다. 텔레비전 영상은 용량이 1억 9500만 비트인 아날로그 테이프 레코더에 기록한 다음 송신할 수 있다. 다른 과학 데이터는 디지털 레코더에 기록된다. 중앙 컴퓨터와 시퀀서(CC&S)에서 운용되는 커맨드 시스템은 정확한 시각에 특정 운용을 실행할 수 있도록 되어 있다. 발사 전에 표준적인 임무와 예비용 견실적인 임무가 CC&S에 프로그램되었지만, 비행 중에 재프로그램하는 것도 가능하다. CC&S는 53개의 직접 커맨드, 5개의 제어 커맨드, 4개의 양적 커맨드를 실행할 수 있다.
2. 2. 상부 구조
매리너 7호와 6호 탐사선은 완전히 동일하며, 대각 138.4 cm, 높이 45.7 cm의 팔각형 모양을 한 마그네슘 케이스로 구성되어 있다. 케이스 위에 있는 원추형의 상부 구조에는, 직경 1미터의 고이득 파라볼라 안테나가 장착되어 있다. 케이스 상단의 모퉁이에는, 각각 215cm × 90cm 의 태양 전지 패널이 4매 장착되어 있다. 구석에서 구석까지는 5.79m이다. 고이득 안테나 근처에 있는 높이 2.23m 의 마스트에는, 무지향성 저이득 안테나가 장착되어 있다. 팔각형 케이스의 밑면에는, 과학 기기가 격납된 2축의 주사 플랫폼이 있다. 과학 기기 전체 질량은 57.6 kg 이고, 탐사선 전체 높이는 3.35m이다.3기의 자이로, 태양 전지 패널의 구석에 장착된 6기의 질소 가스 제트가 2조, 카노푸스 추적기가 1기, 주 태양 센서 2기와 보조 태양 센서가 4기 장비되어 있고, 탐사선은 태양과 카노푸스를 기준으로 3축 자세를 유지한다. 하이드라진을 추진제로 하는 추진력 223 N 의 로켓 엔진이 케이스 내에 장착되어 있고, 4매의 분류 날개 첨단부의 노즐이 팔각형 케이스의 측면에 장비되어 있다. 4매로 구성되어 있고 면적 7.7m2의 태양 전지 패널에 17,472 셀의 태양전지가 있어, 지구 부근에서는 800 W, 화성에서는 449 W 의 전력을 공급할 수 있다. 필요한 최대 출력은, 화성 접근 시에 380 W이다. 또 1,200 Wh 의 은-아연 축전지가 예비 전력으로 이용된다. 열 제어는, 주 구획 측면의 가변 배열구에서 행해진다.
통신용 회선이 3채널 장비되어 있고, 채널 A는 8⅓ 또는 33⅓ bps로 기술 데이터에, 채널 B는 66⅔ 또는 270 bit/s 로 과학 데이터에, 채널 C는 16,200 bit/s 로 과학 데이터에 각각 사용된다. 10 W 와 20 W 의 S 밴드 진행파관 증폭기의 송신기가 2대, 수신기가 1대 있어, 고이득과 저이득의 안테나로 통신이 행해진다. 텔레비전 영상은 용량이 1억 9500만 비트인 아날로그 테이프 레코더에 기록한 다음 송신할 수 있다. 다른 과학 데이터는 디지털 레코더에 기록된다. 중앙 컴퓨터와 시퀀서(CC&S)에서 운용되는 커맨드 시스템은, 정확한 시각에 특정 운용을 실행할 수 있도록 되어 있다. 발사 전에, 표준적인 임무와 예비용 견실적인 임무가 CC&S 에 프로그램되었지만, 비행 중에 재프로그램하는 것도 가능하다. CC&S는 53개의 직접 커맨드, 5개의 제어 커맨드, 4개의 양적 커맨드를 실행할 수 있다.
2. 3. 태양 전지 패널
4매로 구성되어 면적이 7.7 m²인 태양 전지 패널에는 17,472개의 태양 전지 셀이 부착되어 있다. 이 패널은 지구 부근에서 800 W, 화성에서는 449 W의 전력을 생산할 수 있다. 화성에 접근할 때 필요한 최대 출력은 380 W이다. 예비 전력으로는 1,200 Wh 용량의 은-아연 축전지가 사용된다.2. 4. 안테나
매리너 7호는 직경 1미터의 고이득 파라볼라 안테나와 높이 2.23m의 무지향성 저이득 안테나를 장착하여 지구와 통신했다. 통신 채널은 총 3개로, 채널 A는 기술 데이터, 채널 B와 C는 과학 데이터 전송에 사용되었다. 10W 및 20W의 S 밴드 진행파관 증폭기 송신기 2대와 수신기 1대가 고이득 및 저이득 안테나와 함께 통신을 수행했다.2. 5. 과학 장비 플랫폼
매리너 7호와 6호 탐사선은 완전히 동일하며, 대각 138.4cm, 높이 45.7cm의 팔각형 모양을 한 마그네슘 케이스로 구성되어 있다. 케이스 위에 있는 원추형의 상부 구조에는, 직경 1미터의 고이득 파라볼라 안테나가 장비되어 있다. 케이스 상단의 모퉁이에는, 각각 215cm × 90cm 크기의 태양 전지 패널 4매가 장착되어 있다. 구석에서 구석까지는 5.79m이다. 고이득 안테나 근처에 있는 높이 2.23m의 마스트에는, 무지향성 저이득 안테나가 장착되어 있다. 팔각형 케이스의 밑면에는, 과학 기기가 격납된 2축 주사 플랫폼이 있다. 과학 기기 전체 질량은 57.6kg이고, 탐사선 전체 높이는 3.35m이다.2. 6. 자세 제어 시스템
3기의 자이로, 태양 전지 패널의 구석에 장착된 6기의 질소 가스 제트 2조, 카노푸스 추적기 1기, 주 태양 센서 2기와 보조 태양 센서 4기가 장비되어 있고, 탐사선은 태양과 카노푸스를 기준으로 3축 자세를 유지한다.2. 7. 추진 시스템
매리너 7호는 하이드라진을 추진제로 사용하는 추진력 223 N의 로켓 엔진이 팔각형 케이스 내에 장착되어 있으며, 4매의 분류 날개 첨단부의 노즐이 팔각형 케이스의 측면에 장비되어 있다. 탐사선은 3기의 자이로, 태양 전지 패널의 구석에 장착된 6기의 질소 가스 제트 2조, 카노푸스 추적기 1기, 주 태양 센서 2기와 보조 태양 센서 4기를 통해 태양과 카노푸스를 기준으로 3축 자세를 유지한다.2. 8. 전력 시스템
4매로 구성되어 있고 면적 7.7m2의 태양 전지 패널에 17,472 셀의 태양전지가 있어, 지구 부근에서는 800W, 화성에서는 449W 의 전력을 공급할 수 있다. 필요한 최대 출력은, 화성 접근 시에 380W이다. 또 1200Wh 의 은-아연 축전지가 예비 전력으로 이용된다.2. 9. 통신 시스템
매리너 7호는 3개의 통신 채널을 가지고 있다. 채널 A는 기술 데이터 전송에 사용되며 8⅓ bps 또는 33⅓ bps의 속도를 가진다. 채널 B는 과학 데이터 전송에 사용되며 66⅔ bps 또는 270 bps의 속도를 가진다. 채널 C는 과학 데이터 전송에 사용되며 16,200 bps의 속도를 가진다. 10W 및 20W S 밴드 진행파관 증폭기 송신기 2대와 수신기 1대가 고이득 및 저이득 안테나와 함께 통신에 사용된다. 텔레비전 영상은 용량이 1억 9500만 비트인 아날로그 테이프 레코더에 기록된 후 전송될 수 있다. 다른 과학 데이터는 디지털 레코더에 기록된다. 중앙 컴퓨터와 시퀀서(CC&S)로 운용되는 커맨드 시스템은 정확한 시각에 특정 운용을 실행할 수 있도록 한다. 발사 전, 표준 임무와 예비용 임무가 CC&S에 프로그램되었지만, 비행 중에도 재프로그래밍이 가능하다. CC&S는 53개의 직접 커맨드, 5개의 제어 커맨드, 4개의 양적 커맨드를 실행할 수 있다.2. 10. 데이터 기록 장치
텔레비전 영상은 용량이 1억 9500만 비트인 아날로그 테이프 레코더에 기록한 다음 송신할 수 있었다. 다른 과학 데이터는 디지털 레코더에 기록되었다.2. 11. 중앙 컴퓨터 및 시퀀서 (CC&S)
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