<MakerFile 4.0K> Aaÿ Ÿ • f ½ ¾ ¾ ¾ ¿ ¿ À ä 7 6 H H $ H @ H H H d ÌÌ ÌÌ ÌÌ ff @ d é TableFootnote * àN Ñh :;,.É!? acis2d ding2 ^ a (= Framestore ParamBlock é * àc . Footnote .\t .\t / - Ð û ' # c å • Y en4 TOCd (HK)/Monitoring ), ): ); ADUs Archive INITOCLn SRs Intelð NnEeee P[rim]/S[econd]/B[oth Heading1 Hea Bakeoutï Eeee SysConfigTable TC:table rchived archivingv TFORMm TLMAXm TLMINm TTYPEm TUNITm adu a bepReadReply bepStartupMessagei biasStartTimet cfitsio biasError checksum dataBiasErrorr dataTeFaint dataTeGraded datasete decommutated decommutates decommutationa downlinked dumpedCcBlock dumpedTeBlock eee endian etc exp exposure_number exps fepReadReply filename filenames first_reported_exposure formatTag hea http: maxvalmM minvalm4 mm mÕth nB number_of_exposures obsid¾ occured overclock patchedDataBiasError pram prodect namem runStartTime scienceReportH sramReadReply t(BEPSTAMP) scienceRunReport sec t=BCC;and t=BCT t=BEP t=BPXo t=FEP t=HUFo t=PAR t=PRM t=SPL t=SRM t=UNK\ telemetered terminationCode timestampa unitsm unpatchedc varianceOverclockHig varianceOverclockLow Ô*Õ^ Õ) EquationVariablesB Å ¹ X LMA X rch ?„ ¥ '« ¦ m B; ª ' epR iÌ § ` UNI l) « qd ¨ V ar s ?† © y le s" ¥ be Yæ ¬ d ess l+ - D sEr l1 ® sSt i cf ÷2 ° hec [ ± aBi 1± ² O da '- ³ R l3 ¯ =ø ´ J ded I e iÏ µ ý ¶ > ted C · ž tat k( ¸ O mut k* ¹ O own 7 º o ump TÌ » d ‘ P K M ?‡ ¼ en ile st_ exp orm loc ?‰ ½ W ¾ W¢ ¿ X osu TÎ Ã B ena k+ Ä Å iö Æ [ Ç Q ea [ W¬ À W¶ Á ð Rea pÎ Â È L L M N w P w · ¶ mÕ ame atc asE m ma · i÷ í É kÉ µ É Ê Ë Ì @ r_o Ñ Ò Ó ð Í A es $™ Î H oc Tò Ï ver 7¼ Ð ru k. Ô Q e k0 Õ Q por l5 Ö i ceR l- × se S ead Wù Ù ! (BE s t= A¬ Û J t= ?‹ Ü d EP Tö Ý S t= l¯ Þ E UFo T t= Ÿ à T PL lµ á t= U eme £ ã U erm ª ä P de V mpa ¬ æ V un [ ç l va ¯ è W rcl ° é W ari ?â ê loc ?ï ë Tô Ø $œ Ú ž ß ¢ â « å ^ ?ñ ì f ju í l f gÆ ï a pÐ ð ‘ m4 ñ # a 2 ó a ?ó î gÇ ò K [ [ X N J X ] ] ô T ble Ê õ k qua 6Û ÷ m s ;Þ ø ;K ù Z ¥ Å ;à ú ¥ < û ? ¦ ¨ V A® þ © A¯ ÿ ª ' A± « 6ï ü € § ` ö 7¾ ý i e ¬ d ' ® U<' I ° ‹ ² O _ ³ R n - D ¯ qs i ± U _ ´ J ` µ I ` ¶ > @ b · ž 6 h ¸ '¯ O R ¹ O qh † º o 'ý d (^ ‘ ,D c à B \ Ä P = + K µ M Éž Ç Q \ È ^ É L UÈ Z Ê L UÊ Z Ë M ( x Í A x Î H b Ð N Ú¬ y Ñ w Úy Ò P X w 2 Q X Q gÏ b Ö i l· j × j Ø S â] s m6 J ä d Qä S k Þ E 4 k ß T Ë T ⟠l â U [' U 4 n ä P n å V K V ¥ l jv U¯ C » = ¼ UÆ { ¾ @Y ½ ¿ X <\ Å p Æ <^ <_ - ! - Ì @ Úg " Úh # Uß $ « Ï gÎ % & ' ( " Ó ) - Ô * $ Õ + , l¹ . 0 1 2 3 M \ Ü œ Ù ! Û Ü Ý 5 Ò à 6 ^ á 8 ¸ ã 9 6 : ; i æ < * ç = q è m / u Ú [ 7 ( À 3 N Á ð ,B c  W W áé > I é ® ? , ê ° @ p ë XR A % ì i B í l ² C î ! 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B pA C pC D pD E pF F pN G pP H pS I pU J p^ K p` L pc M pe N Š ‹ Œ • Ž • • ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ • ž Ÿ ¡ ¢ £ Í Í Î ÷ Î ÷ Ï ø Ï ø Ð ù Ð ù Ñ ú Ñ ú Ò û Ò û Ó ü Ó ü Ô ý Ô ý Õ þ Õ þ Ö Ö × × - pi ¤ A pk ¥ ‹ p„ ¦ Q p† § R p‰ ¨ S p‹ © T p” ª U p– « V p™ ¬ W p› ­ X p¤ ® Y p¦ ¯ Z p© ° [ p« ± \ p´ ² ] p¶ ³ ^ p¹ ´ _ p» µ ` q’ ¶ ’ q— · “ qš ¸ ” = • @ X ;56147: O P a b c = Heading2: 4.4 Volume, Size, and Frequency Estimates o… > ¶ ° 185748: Heading2: 1.5 Assumptions and Constraints– ? ß ³ \39088: TableTitle: Table 5: Format of a Level 0 FITS Principal Binary Table Extension Header • @ Ì x @ >64554: Heading2: 2.1 Hardware Characteristics and Limitations A Í ~ ä :22795: Heading2: 2.2 Interface Medium and Characteristics B à oú P13305: TableTitle: Table 3: Timed Exposure Parameter Block File (*.s.tepbk.fits)p C 6 à U10085: TableTitle: Table 4: Continuous Clocking Parameter Block File (*.s.ccpbk.fits)7 D - > Å K19867: TableTitle: Table 5: 2-Dimensional Window Block File (*.s.win2.fits)š ò E Þ pF K40507: TableTitle: Table 6: 1-Dimensional Window Block File (*.s.win1.fits)L Ì F d ¢ ö *24414: Heading2: 1.3 Applicable Documents G f Q Î 38376: Document: 1 H Î p‹ #61649: Heading1: 1.0 Introduction¬ ú I > p› "87048: Heading1: 2.0 Environment J m [ Ó 79496: Heading1: 3.0 Accessý K n p¹ 838603: Heading1: 4.0 Detailed Interface Specifications • L o = 10450: Heading2: 1.1 Purposeu M . ize 47287: Heading2: 1.2 Scope> ¶ N 185 27237: Document: 8 O r pti ,22073: Heading2: 1.4 Functional Descriptione: P ä e 5 B29373: TableTitle: Table 7: Exposure Records File (*.s.n.exr.fits) Q Ç x @ A35532: TableTitle: Table 8: Bad Bias Pixel File (*.s.n.bpix.fits)Í R „ :22 G20199: TableTitle: Table 9: TE Faint Event Data File (*.s.n.evtef.fits)Tab S v le: J87514: Heading2: 2.3 Failure Protection, Detection, and Recovery Features T ô Tab 959973: Heading2: 2.4 End-Of-File (or Medium) Conventions( U x cpb "79237: Heading2: 3.1 Access Tools V ¨ e 5 =13958: TableTitle: Table 21: Science Run Product Summary File0 W z Tab ;95806: Heading2: 3.3 Timing and Sequencing Characteristicsits X ¿ F d H52850: TableTitle: Table 15: CC Faint Event Data File (*.s.n.evccf.fits) 1 Y | p‹ 163242: Heading2: 4.1 Labeling and Identification7 Z ù Hea 994709: Heading2: 4.2 Structure and Organization Overviewc [ ~ K n 855264: Heading2: 4.3 Substructure Definition and Formatio \ 0 L o C33682: TableTitle: Table 14: Science Run Report File (*.s.srr.fits)cop ] € N ,77842: Heading3: 1.4.1 Data Content Summaryng ^ 6 4 286329: Heading3: 1.4.2 Source and Transfer Method _ ‚ · ¶ 275965: Heading3: 1.4.3 Recipients and Utilization ` § Tab E25648: Heading3: 1.4.4 Pertinent Relationships with Other Interfaces: a ó eTi +38097: Heading3: 2.3.1 Backup Requirements.ev b its 6Means by which products are transmitted to the Archive c tio <22653: Heading3: 4.3.1 Header / Trailer Description DetailsF d ¬ or ;Document describing conversion of VCDU counters to TT timesols e e 5 12747: Document: 4 f E e 2 11491: Document: 7 g F mma 15198: Document: 3 h Hea 517126: Heading3: 2.3.2 Security / Integrity Measures¿ i H52 <32099: Heading3: 4.4.2 Parameter Block Files (*_pbk0.fits)cf j ® ) 1 925875: Heading3: 4.4.3 Window Block Files (*_win0.fits)7 k õ Hea ,Define volume, size, and frequency estimatesti l í erv :22516: TableTitle: Table 15: TE Very Faint Event Data File m ÷ orm >10874: TableTitle: Table 27: Memory Dump File (*_t_m_mem.fits) n .s. 31624: Document: 3 o º 42: &96049: Heading2: 4.5 Bias Map Format p 4 993798: TableTitle: Table 2: Format of a FITS Binary Table¶ q = 65: :39859: TableTitle: Table 19: CC 3x3 Graded Event Data File r Y ing 366018: Heading3: 4.4.6 Timed-Exposure Event Fileses: s G eTi 19994: Document: 6 t H Ba 21858: Document: 2 u / its .64599: Heading3: 4.4.5 Exposure Record Files v • ive C38440: TableTitle: Table 15: DEA Housekeeping File (*.s.deahk.fits)s-F w D or 832929: Heading3: 4.4.7 Continuous Clocking Event Filesme x N e ,34822: TableTitle: Table 24: TE Image File en y q g F 29012: Document: 12: 3 z [ Hea ,27814: TableTitle: Table 25: CC Image File M { es¿ A21217: TableTitle: Table 20: TE Bias Map File (*_f_tebias.fits) t | X j ® A33568: TableTitle: Table 21: CC Bias Map File (*_f_ccbias.fits) õ } U ,De +24258: TableTitle: Table 26: Histogram Filel í ~ k :22 570045: Heading3: 4.4.14 Software Housekeeping Filese • ] orm 731216: TableTitle: Table 29: Software Housekeeping Filem.f € ü n 27237: Document: 8 • " o º ;20937: TableTitle: Table 1: ACIS Level 0 Data Product FilesTab ‚ y le: O14066: TableTitle: Table 2: ACIS Level 0 Continuous Clocking Data Product Files 3x ƒ ¸ ded +97926: Heading3: 4.4.15 Memory Dump Files4.6 „ « med :55523: Heading3: 4.4.5 Bias Error Files (*_f_berr0.fits) … 58: *Data products not covered by this document † ¯ pos 068768: Heading3: 4.4.12 Raw Mode (Image) Files 1 ‡ ç A H <29716: Heading2: 4.3 The Origin and Content of Time Fields 4 ˆ Ô C C35538: TableTitle: Table 20: System Configuration File (*_sys.fits): T ‰ î ge 29203: Document: 9 Š ÿ Doc 27293: Document: 11,27 ‹ ¥ Tab M89264: TableTitle: Table 3: ACIS Level 0 Housekeeping (HK) Data Product Filesi Œ à p F >34801: Heading3: 4.4.8 Science Run Report File (*_srr0.fits) • Ä s M G42252: Heading3: 4.4.9 Science Run Product Summary File (*_srp0.fits)ram Ž Ë l í ?22205: TableTitle: Table 13: TE Faint-withbias Event Data File• ] • Ì 731 638015: TableTitle: Table 14: TE Graded Event Data File • n @14377: Heading3: 4.4.12 Histogram Files (*_fNnEeee_hist0.fits)el ‘ ! ta 921785: TableTitle: Table 17: CC 3x3 Faint Event Data FileL ’ ¶ 0 C <22276: TableTitle: Table 18: CC (1x3) Graded Event Data Fileng “ · 4.1 >38630: Heading3: 4.4.13 DEA Housekeeping Files (*_hkp0.fits) ” ¸ Fi H30940: Heading3: 4.4.14 System Configuration Table Files (*_sys0.fits) å í 68 å S #ea æ Z # 4 ç x è d #de é f #e) ê e # 1 ë i # H ì j #6: í k #ng î l # ï n #ri ð R #d ñ p #t ò Y #e ó g # 4 ô t # C õ ~ #8: ÷ … #Ti ø š #ab Ý • ¢ Ý I 1 fig 15198: Document: 3 Þ J ge 366018: Heading3: 4.4.6 Timed-Exposure Event Files‹ ab ß K . Tab \39088: TableTitle: Table 5: Format of a Level 0 FITS Principal Binary Table Extension Header .8 à L 1 e R 27237: Document: 8 á M . s M ;20937: TableTitle: Table 1: ACIS Level 0 Data Product Files* 0. â N Ž Ë 570045: Heading3: 4.4.14 Software Housekeeping Filesv ã O 1 • ] 29203: Document: 9 ä P 1 e 1 29203: Document: 9 å Q 1 n 15198: Document: 3 æ a . gra A21217: TableTitle: Table 20: TE Bias Map File (*_f_tebias.fits) 1 ç \ . nt P13305: TableTitle: Table 3: Timed Exposure Parameter Block File (*.s.tepbk.fits) ng è T . >38 K19867: TableTitle: Table 5: 2-Dimensional Window Block File (*.s.win2.fits)H ng é U . K40507: TableTitle: Table 6: 1-Dimensional Window Block File (*.s.win1.fits) d ê V . #e) B29373: TableTitle: Table 7: Exposure Records File (*.s.n.exr.fits) ë W . ô t A35532: TableTitle: Table 8: Bad Bias Pixel File (*.s.n.bpix.fits)3 ì X . ge G20199: TableTitle: Table 9: TE Faint Event Data File (*.s.n.evtef.fits)\ 8: í b . le: ,34822: TableTitle: Table 24: TE Image File y î h . ens +24258: TableTitle: Table 26: Histogram File: ï [ 1 s M 19994: Document: 6 ð ^ . S L U10085: TableTitle: Table 4: Continuous Clocking Parameter Block File (*.s.ccpbk.fits)e ñ ] 832929: Heading3: 4.4.7 Continuous Clocking Event Files en ò _ 1 å Q 27237: Document: 8 ó ` æ a >64554: Heading2: 2.1 Hardware Characteristics and Limitations ô m 1 29012: Document: 12T Ti õ c 1 e 3 27237: Document: 8 ö u . Fil ;20937: TableTitle: Table 1: ACIS Level 0 Data Product Filese 2- ÷ z . al :39859: TableTitle: Table 19: CC 3x3 Graded Event Data File ø q / Ë Tab .17644: Appendix1: Appendix B: ACIS Constants ù r ê V .64599: Heading3: 4.4.5 Exposure Record Files ú s 1 *.s 19994: Document: 6 û { . 32: A33568: TableTitle: Table 21: CC Bias Map File (*_f_ccbias.fits) X ü | . 99: ,27814: TableTitle: Table 25: CC Image File s. ý o . its :39859: TableTitle: Table 19: CC 3x3 Graded Event Data File þ } . î h O14066: TableTitle: Table 2: ACIS Level 0 Continuous Clocking Data Product FilesD en ÿ • 1 ð ^ 27237: Document: 8 € 3 Ë e 4 G95638: TableTitle: Table BÐ12: Software Housekeeping Statistic Values 32 • 1 ing 27237: Document: 8 ‚ 1 ent 29203: Document: 9 ƒ Doc &96049: Heading2: 4.5 Bias Map Format „ . are ;20937: TableTitle: Table 1: ACIS Level 0 Data Product Filesm 1 † . · ¶ O14066: TableTitle: Table 2: ACIS Level 0 Continuous Clocking Data Product Filesv D ˆ ct 068768: Heading3: 4.4.12 Raw Mode (Image) Files C ‰ . ded G20199: TableTitle: Table 9: TE Faint Event Data File (*.s.n.evtef.fits)n ts ‡ . ;20937: TableTitle: Table 1: ACIS Level 0 Data Product Files1 .s w , Ê Doc (61810: Title: ACIS Data ProductsÑLevel 0 ab y , Ê Bi -61011: Version: Rev. 0.4 Ñ September. 9, 1997: ‹ . eTi B29373: TableTitle: Table 7: Exposure Records File (*.s.n.exr.fits) Š . 3x O14066: TableTitle: Table 2: ACIS Level 0 Continuous Clocking Data Product Files0 ti Œ 1 cki 19994: Document: 6 • . 1 O14066: TableTitle: Table 2: ACIS Level 0 Continuous Clocking Data Product Files ek Ž . ati M89264: TableTitle: Table 3: ACIS Level 0 Housekeeping (HK) Data Product Filesc • . ƒ ;20937: TableTitle: Table 1: ACIS Level 0 Data Product Filesa 20 ‘ . eTi 993798: TableTitle: Table 2: Format of a FITS Binary Table • . Tab O14066: TableTitle: Table 2: ACIS Level 0 Continuous Clocking Data Product Filest ’ . Hea M89264: TableTitle: Table 3: ACIS Level 0 Housekeeping (HK) Data Product Filesb “ 1 t E 15198: Document: 3 ” n <29716: Heading2: 4.3 The Origin and Content of Time Fields od – 1 1 31624: Document: 3 • . CIS ;20937: TableTitle: Table 1: ACIS Level 0 Data Product Files. Ñ ™ . r. O14066: TableTitle: Table 2: ACIS Level 0 Continuous Clocking Data Product Filesn .f • 1 Š 29203: Document: 9 Ÿ 1 e 2 15198: Document: 3 . g D M89264: TableTitle: Table 3: ACIS Level 0 Housekeeping (HK) Data Product Files: ¡ 1 Tab 29203: Document: 9 ¢ 1 cki 29203: Document: 9 £ 1 . 29203: Document: 9 ¤ 1 AC 29203: Document: 9 ¥ 1 Pr 29203: Document: 9 ! ¦ 1 37: 27293: Document: 11 L " § 1 ta 29203: Document: 9 # ¨ 993 +97926: Heading3: 4.4.15 Memory Dump Filesn Ta $ © 2 É © V37721: TableTitle: Table 1: Traceability between ACIS IP&CL fields and MSID keywords % ª 1 . 29203: Document: 9 & « 1 AC 15198: Document: 3 ' ¬ 1 Pr 29203: Document: 9 ( — 1 98: 38376: Document: 1 ) ˜ 1 16: 15198: Document: 3 * v / É ont >36630: Appendix1: Appendix A: IP&CL Fields and MSID Keywords + - 1 37: 29203: Document: 9 , › 1 0 D 11491: Document: 7 ® 1 r. 29203: Document: 9 . œ 1 S L 27237: Document: 8 / ¯ 1 rod 29203: Document: 9 0 ž 1 03: 11491: Document: 7 1 ° 1 98: 38376: Document: 1 2 ± 1 64: 15198: Document: 3 3 ² . 0 H P13305: TableTitle: Table 3: Timed Exposure Parameter Block File (*.s.tepbk.fits) ki 4 ³ . Doc M89264: TableTitle: Table 3: ACIS Level 0 Housekeeping (HK) Data Product Files9 5 ´ . Pr 993798: TableTitle: Table 2: Format of a FITS Binary Table 6 µ . ta P13305: TableTitle: Table 3: Timed Exposure Parameter Block File (*.s.tepbk.fits) Ta 8 · . © 993798: TableTitle: Table 2: Format of a FITS Binary TableC 9 ¸ . MSI U10085: TableTitle: Table 4: Continuous Clocking Parameter Block File (*.s.ccpbk.fits) : ¹ . 29 :22516: TableTitle: Table 15: TE Very Faint Event Data File ; º . 98: H52850: TableTitle: Table 15: CC Faint Event Data File (*.s.n.evccf.fits) M < » . rds C33682: TableTitle: Table 14: Science Run Report File (*.s.srr.fits): = ¼ . r. =13958: TableTitle: Table 21: Science Run Product Summary File¯ > ½ . 03: A21217: TableTitle: Table 20: TE Bias Map File (*_f_tebias.fits) 8 ? ¾ . : 1 A33568: TableTitle: Table 21: CC Bias Map File (*_f_ccbias.fits) i @ ¿ . Ti ,34822: TableTitle: Table 24: TE Image File A À . . ,27814: TableTitle: Table 25: CC Image File se B Á . HK) ,34822: TableTitle: Table 24: TE Image File Ti C  . e 2 ,27814: TableTitle: Table 25: CC Image File 13 D à . eTi +24258: TableTitle: Table 26: Histogram FileF (* E Ä . fit C38440: TableTitle: Table 15: DEA Housekeeping File (*.s.deahk.fits)n Ta F Å 3 Ë 9 ¸ >18017: TableTitle: Table BÐ4: DEA Controller QUERY_ID Values G Æ 3 Ë e ( :61515: TableTitle: Table BÐ5: DEA Analog QUERY_ID Values H Ç . int C35538: TableTitle: Table 20: System Configuration File (*_sys.fits)n en I È . le 731216: TableTitle: Table 29: Software Housekeeping FileT 1 J É . e R >10874: TableTitle: Table 27: Memory Dump File (*_t_m_mem.fits) K Ê / Ë : S -76080: Appendix2: B.7 DEA Query Identifiers: L Ë 4 eTi <32099: Heading3: 4.4.2 Parameter Block Files (*_pbk0.fits) 1 M Ì 5 Tab P13305: TableTitle: Table 3: Timed Exposure Parameter Block File (*.s.tepbk.fits) Ti N Í 4 e 2 925875: Heading3: 4.4.3 Window Block Files (*_win0.fits)b O Î 5 ge K19867: TableTitle: Table 5: 2-Dimensional Window Block File (*.s.win2.fits)C P Ï 4 14: >34801: Heading3: 4.4.8 Science Run Report File (*_srr0.fits) Q Ð 5 Tab C33682: TableTitle: Table 14: Science Run Report File (*.s.srr.fits): H R Ñ 4 ng G42252: Heading3: 4.4.9 Science Run Product Summary File (*_srp0.fits)E nt S Ò 5 ERY =13958: TableTitle: Table 21: Science Run Product Summary File T Ó 4 ID .64599: Heading3: 4.4.5 Exposure Record Files U Ô 5 Co B29373: TableTitle: Table 7: Exposure Records File (*.s.n.exr.fits) V Õ 4 ftw :55523: Heading3: 4.4.5 Bias Error Files (*_f_berr0.fits) W Ö 5 mor A35532: TableTitle: Table 8: Bad Bias Pixel File (*.s.n.bpix.fits) X × 4 den 366018: Heading3: 4.4.6 Timed-Exposure Event Filesr er Y Ø 5 les G20199: TableTitle: Table 9: TE Faint Event Data File (*.s.n.evtef.fits)u ar Z Ù 5 ock ?22205: TableTitle: Table 13: TE Faint-with-bias Event Data File do [ Ú 5 ile 638015: TableTitle: Table 14: TE Graded Event Data File \ Û 5 sio :22516: TableTitle: Table 15: TE Very Faint Event Data File ] Ü 4 : 4 &96049: Heading2: 4.5 Bias Map Format ^ Ý 5 5 A21217: TableTitle: Table 20: TE Bias Map File (*_f_tebias.fits) . _ Þ 4 R Ñ 068768: Heading3: 4.4.12 Raw Mode (Image) Files S ` ß 5 le ,34822: TableTitle: Table 24: TE Image File e: a à 4 : S @14377: Heading3: 4.4.12 Histogram Files (*_fNnEeee_hist0.fits) .5 b á 5 re +24258: TableTitle: Table 26: Histogram Filel ab c â 4 osu <32099: Heading3: 4.4.2 Parameter Block Files (*_pbk0.fits) 4 d ã 5 as U10085: TableTitle: Table 4: Continuous Clocking Parameter Block File (*.s.ccpbk.fits)l e ä 4 bpi 925875: Heading3: 4.4.3 Window Block Files (*_win0.fits)p f å 5 ile K40507: TableTitle: Table 6: 1-Dimensional Window Block File (*.s.win1.fits). ev g æ 4 u >34801: Heading3: 4.4.8 Science Run Report File (*_srr0.fits) h ç 5 Fil C33682: TableTitle: Table 14: Science Run Report File (*.s.srr.fits)t le i è 4 5 G42252: Heading3: 4.4.9 Science Run Product Summary File (*_srp0.fits)4 4 j é 5 Hea =13958: TableTitle: Table 21: Science Run Product Summary File: k ê 4 Bi .64599: Heading3: 4.4.5 Exposure Record Files l ë 5 ing B29373: TableTitle: Table 7: Exposure Records File (*.s.n.exr.fits) m ì 4 : T :55523: Heading3: 4.4.5 Bias Error Files (*_f_berr0.fits) n í 5 es A35532: TableTitle: Table 8: Bad Bias Pixel File (*.s.n.bpix.fits)2 o î 4 Fil 832929: Heading3: 4.4.7 Continuous Clocking Event Files F p ï 5 bk0 H52850: TableTitle: Table 15: CC Faint Event Data File (*.s.n.evccf.fits) me q ð 5 Fi 921785: TableTitle: Table 17: CC 3x3 Faint Event Data File3 r ñ 5 ck <22276: TableTitle: Table 18: CC (1x3) Graded Event Data File 1- s ò 5 al :39859: TableTitle: Table 19: CC 3x3 Graded Event Data File t ó 4 4.8 &96049: Heading2: 4.5 Bias Map Format u ô 5 Fil A33568: TableTitle: Table 21: CC Bias Map File (*_f_ccbias.fits) s v õ 4 4 068768: Heading3: 4.4.12 Raw Mode (Image) Files ma w ö 5 *_s ,27814: TableTitle: Table 25: CC Image File ab x ÷ 4 ien >38630: Heading3: 4.4.13 DEA Housekeeping Files (*_hkp0.fits) y ø 5 re C38440: TableTitle: Table 15: DEA Housekeeping File (*.s.deahk.fits)c F z ù 4 n.e H30940: Heading3: 4.4.14 System Configuration Table Files (*_sys0.fits) .f { ú 5 n í C35538: TableTitle: Table 20: System Configuration File (*_sys.fits). )2 | û 4 4 570045: Heading3: 4.4.14 Software Housekeeping Filest } ü 5 p ï 731216: TableTitle: Table 29: Software Housekeeping Filea e ~ ý 4 ccf +97926: Heading3: 4.4.15 Memory Dump FilesT þ 5 Fa >10874: TableTitle: Table 27: Memory Dump File (*_t_m_mem.fits) E 6 ! 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Table) Table <$paranumonly>la / Appendix Appendix <$paranumonly>u 0 Pagenum <$pagenum>hn 1 Applicable Document> Applicable Document <$paratext> 2 TableA Table AÐ<$paranumonly> 3 TableB Table BÐ<$paranumonly> 4 SectionNumbero ¤ <$paranumonly>, 5 TableNumber$ <$paranumonly> É Ù Ì or É a <c>acis_l0_app_a.docna Ê 7 <c>acis_l0_cove r.doc Ë <c>acis_l0_app_b.doc ¥ U ² ¹pa l ¥ 1 1 $cu ag l ¦ 3 3 . 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H íUV Ô ª ` ¿ H $ „ Ô 8 ‡ 7 ! H $ Ô b H H Ô « ˆ „ 9 ‡ ªª ªª 0 ªª UU ` ¹FI n H ± = ã ¬ H Ô ˆ Œ UT ÿþ UT ªª h / Ö•@ Î Introduction B ± ]This document describes the interface to be employed in transferring telemetry data from the +ÿþ B ± fACIS instrument between the CXC L ± evel 0 processing pipeline and the CXC D ± ata Archive, :/ / H B ± Kaccording to the requirements stipulated in Document 6 O . Ô T/ h ˆ ³ Ú Applicable o Purpose qÌ g^2 / Š ± ( h cACIS Level 0 processing, described in • Applicable Document 7 • , extracts the ACIS science por H u^2 Š ± Ztions of the CTUE telemetry frames. It then decodes (decommutates) the packet streams con ƒ^2 Š ±e \tained in these portions, according to the ACIS flight software requirements specifications ‘•L / Š ± `( g Applicable Document 1 i ) and, more specifically, according to the ACIS IP&CL definitions Ÿ¼f / H Š ±ªª !( j Applicable Document 3 ˆ ). ¹¼f h à ³ . Scope ̼f Å ± jThis interface shall apply to all ACIS telemetry data sets that are generated by CXC L ± evel 0 pipe Ú¼f @ Å ±e 8lines during the course of the Chandra m ± ission. ÿþ ô¼f @h ³AC d Applicable Documents e X Ñ€ ¡/ /Ó@ ÿÿ ? : Œ q Ñ€ ¡/ /Ó@ ÿÿ ± r ¼ * ac ªª ªª UU f e m H / »ui Ô TÍ ; ‹ < • . H / Ô - • » / Exposure Parameter Block File ab q D H +/ Ô ÿÿ TÐ < Œ ; = • h ´ L ( à Timed r H +/ Ô ÿÿ ® • » le ªª ªª UU ` » %Additional FITS Keyword Header Items e r H ?/ Ô wÿá TÒ = ‡ < • o H ?/ Ô wÿá ¯ • » re ªª ªª UU ` ¼ca BPBLOCK = æ 123456789 / ¼ Parameter Block Identifier æ ª© ªª UU ` ¼ac ?WIND_ID = æ 123456789 / ¼ Window block Identifier æ j A "ª¨ ªª UU ` ¼ 3 NFEP_MODE= 2 / 0:Raw; 1:Histogram; 2:3x3; 3: ú 5x5; 4:1 ¼ 5 TBD .ª§ ªª UU ` ¼IS WBEP_MODE= 1 / 0:Faint; 1:Faint Bias; 2:Graded; 3 ú :EvHist; 4 ¼ :15 TBD 8li :ª¦ ªª UU ` ¼rs >SUM_2X2 = 0 / On-chip summing. 0:None; 1:Sum 2x2 Fª¥ ªª UU ` ¼ JNOBADPIX= 1 / Disable bad pixel map. 0:Use map; 1:Ignore map Rª¤ ªª UU ` - ¼ac JNOBADCOL= 1 / Disable bad column map. 0:Use map; 1:Ignore mp ^ª£ ªª UU ` ¼ LBIAS_CAL= 1 / Enable bias calibration. 0:DonÕt compute; 1:Comp ck jª¢ ªª UU ` ¼/ FSENDBIAS= 0 / Telemeter bias data. 0:DonÕt send; 1: Send vª¡ ªª UU ` ! ¼ªª @STARTROW= 0 / Index of first row to clock out CCDs ‚ª ªª UU ` " ¼ IROWCNT = 1023 / One less than the number of rows to clock out ŽªŸ ªª UU ` # ¼ JOCLKPAIR= 8 / Number of pairs of overclock pixels per output šªž ªª UU ` $ ¼23 9ORC_MODE= 0 / Output register clocking mode ¦ª• ªª UU ` % ¼ ZEXPTIMEA= 35 / æ Commanded pr ¼ imary ex æ p duration, u ¼ nits of 1/10s ²ªœ ªª UU ` & ¼ / \EXPTIMEB= 0 / æ Commanded se ¼ condary exp æ duration, u ¼ nits of 1/10s = ¾ª› ªª UU ` ' ¼n- EDTYCYCLE= 0 / Number of Secondary exposures per Primary ʪš ªª UU ` ( ¼ad ;PHAMIN = 0 / Minimum acceptable pulse height ADC Öª™ ªª UU ` ) ¼ / ;PHARANGE= -1 / Range of accepted pulse heights ` ⪘ ªª UU ` * ¼ CGRADEMA1=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags ªª  ªª UU ` + ¼BI CGRADEMA2=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags ªª úª– ªª UU ` , ¼TR CGRADEMA3=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags UU ª• ªª UU ` - ¼= CGRADEMA4=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags ªª ª” ªª UU ` . ¼PA CGRADEMA5=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags šªž -ª“ ªª UU ` / ¼OR CGRADEMA6=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags ` % *ª’ ªª UU ` 0 ¼ CGRADEMA7=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags 1/ 6ª‘ ªª UU ` 1 ¼ & CGRADEMA8=ÕFFFFFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags dur Bª• ªª UU ` 2 ¼f =HISTOCNT= per histogram Nª• ªª UU ` 3 ¼ur IRCMPSLOT= mode compression table c ZªŽ ªª UU ` 8 ¼ht JEXP_SKIP= frames to skip at run start fª• ªª UU ` ; ¼ªª CDEALOAD = DEA Load in RAM gra rªŒ ªª UU ` < ¼ªª GFEPLOAD = to FEP Load in RAM ½ e f s s H H Ô ÿÿ Tó > Œ 1 / Number of exposures 0 / Slot identifier of raw30 / Number of exposure 0 / If not zero, pointer to 0 / If not zero, pointer P © H H Ô ÿÿ ¸ ª Ï gs ªª ªª UU h > » - DFITS binary table contents FEP) Ø Ý gs t ª o.ƒ H AMk ÿÿ Tø E Œ © Ù (one entry per active o.ƒ H AMk ÿÿ ¹ ª Ï + ªž ªª ªª UU f ? »OR R t M °{î H -¶= ÿÿ Tú F Œ © e °{î H -¶= ÿÿ ¾ ª Ï + EM ªª ªª UU f @ » / x t t H Û^4 Ô l* G ‹ H ’ ª H Û^4 Ô º “ « Window Block File HI v C H í^4 Ô ÿÿ it l- H Œ G J ’ h 5 ´ed $ - 2-Dimensional r H í^4 Ô ÿÿ » “ « ªª ªª UU ` 6 »id %Additional FITS Keyword Header Items c w Ž Þ2+ H 4=÷ ÿÿ Tü I Œ © / Þ2+ H 4=÷ ÿÿ ¿ ª Ï + t ªª ªª UU f A »ªª E t A H ^3 Ô ÿÿ l/ J ‡ H K ’ o H ^3 Ô ÿÿ ¼ “ « OA ªª ªª UU ` 7 ¼ / 3WIND_ID = 123456789 / Window block Identifier H x H ^2 Ô ÿÿ l2 K Œ J } ’ H ^2 Ô ÿÿ ½ “ ® ªª ªª ªª UU h : » b @FITS binary table contents ¯ Ö ª y ƒ p" H 3'X ÿÿ Tþ L Œ © µ (one entry per window) ƒ p" H 3'X ÿÿ À ª Ï + ªª ªª ªª R M t î UU f B » d óÏ M … î N N Á ª H H Ô ˆ óÐ N ‡ M t H H Ô ˆ ž œ ï V ¬ $ # É iHence, å TIME ± is calculated according to the following, for exposures and events obtained in timed @ # ± exposure (TE) and CC modes: * ± ATE exposures: Õ TIME ± = Õ t(BEPSTAMP å ) + 0.05*EXPTIME + 8 @ ±Tü 6CC exposures: Õ TIME ± = Õ t(BEPSTAMP å ) ± L Ï ±ªª >TE events: Õ TIME ± = Õ t(BEPSTAMP å ) + 0.05*EXPTIME Z @ Ï ± MCC events: Õ TIME ± = Õ t(BEPSTAMP å ) + (TROW+.5)*EXPTIME*10^-5 È n n ÿ ±er c(where the ÒnativeÓ units of å EXPTIME ± are 0.1 s for TE mode and 10^-5 seconds for CC mode). ªª | ÿ ±FI eNote that exposure Õ TIME ± values are calculated for midexposure for TE mode, and for exposure Š ÿ ±'X _start for CC mode. TE event times are calculated for mid-exposure; CC mode event times are cal ˜ ÿ ± N fculated for mid-row. For CC mode, Õ EXPTIME ± is a derived rather than telemetered quantity, and ¦ ÿ ± # yis calculated from a n e ± xpression (described in Section 4.1.1.1 of w Applicable Document 12 u ), ± which ´ ÿ ± ( ddepends on the intrinsic row clocking rate of ACIS and the value of the Õ OCLKPAIR ± keyword in TI  @ ÿ ± the Parameter Block file. Ö x ±TA wThe value of Õ t(BEPSTAMP å ) ± , Å i.e. ± , the time corresponding to a given Õ BEPSTAMP ± , is obtained by eve ä x ± = dinterpolation from a lookup table constructed from (VCDU, Õ BEPSTAMP) ± pairs contained in each ò x ± 0 gtelemetry science frame. The value of å BEPSTAMP ± is, in turn, derived from the value of Õ BEPS va x Õd gTAMP(t_0) ± , the BEP counter value at Science Run start, as well as from the values of Õ EXPNO ± re H x ±-e Jand Õ BEP_EXPTIME ± for the exposure in question · , Å i.e. ± , " ` Ý Õ, FBEPSTAMP å ± = Õ BEPSTAMP(t_0) ± + ( å EXPNO * BEP_EXPTIME) 6 Þ ±is ewhere å BEP_EXPTIME ± is obtained from the difference in FEP timestamp ( Õ FEPSTAMP ± ) values D Þ ± `from two successive exposure record packets (typically, these are the first two exposure record PA R Þ ±TI opackets telemetered at the start of the Science Run 2 ). è A ± s a precaution and to facilitate bug track .e. ` @ Þ ±re Xing, the telemetered value of Õ FEPSTAMP ± is included in each exposure record è . n t à Æ ïe TIMEDEL keyword(s) U, t € Ç èpa ? For data obtained in Timed Exposure readout mode, the keyword ram ‚ Ç êå cTIMEDEL è in exposure record files and event files represents the duration of an entire exposure the • @ Ç è a cycle, and is obtained as as ¤ ` » Õ 7TIMEDEL ± = Õ TIMEDELA å + (DTYCYCLE+1)*TIMEDELB ± ¸ 5 ± i owhere Õ TIMEDELA ± is the inferred exposure duration of the primary exposure (obtained as the Õ t ± ime P_E Æ 5 è ain seconds between the start the primary exposure and the start of the first secondary exposure) Ô 5 è kand ê TIMEDELB è is the inferred exposure duration of the secondary exposure ê s è (obtained as the PA â 5 êTI gt è ime in seconds between starts of successive secondary exposures). Note that if ê DTYCYCLE=0 è g t ð @ 5 è >then ê TIMEDELB=0 è and hence ê TIMEDEL = TIMEDELA è . ¼ èur cFor data obtained in Continuous Clocking readout mode, ê TIMEDEL è is set equal to the nominal in ¼ èdo lrow readout time, which is also contained in ( TIMEDELA and TIMEDELB are not th ê EXPTIME @ ¼ nt &present in CC mode file headers). E—z H Öh† ÿÿ U O Œ © ± » E—z H Öh† ÿÿ Á ª Ï + LE ªª ªª t H UU f C » [ÿÿ '.ƒ ÿÿ U P Œ > R © e H [ÿÿ '.ƒ ÿÿ à ª Ï ( ªª ªª UU ` D »Õ Field u E Zo ^2 =q¾ ÿÿ l7 Q Œ ’ e Zo ^2 =q¾ ÿÿ  “ ® * he ªª ªª UU f = »xp r y o.ƒ [ÿÿ AMk ÿÿ U R Œ P ^ © i o.ƒ [ÿÿ AMk ÿÿ Í ª Ï ar ªª ªª u s H UU ` E » b/ TTYPE ÿÿ ùH S ‡ ù T d e H b/ ÿÿ ªª ªª UU ` ½ i € T ` b/ < Ä e ° ÿÿ ùJ T ‡ S W d xp ` ªª ªª b/ < ÿÿ UU ` # ¼ Å e ° DE EVTSENT da € o ½ d ô U … , V V  t ua H H Ô ˆ ô V ‡ U © H H Ô ˆ • • N ¬ @ j k )TI = = h z ´LA 8Housekeeping (HK)/Monitoring Products ( Table 3 ) pr = h èil tT ± he ACIS telemetry packets è that g ± enerate è HK p ± roducts contain an alternative time field, å BEP UU ) = h å `COUNT ± . This represents the number of BEP software timer interrupts since the last processor UU 7 = h ± E creset. Although the nominal interrupt time is 100 milliseconds, this may vary with processor load; UU E = h ±.ƒ ialso, there is no fiducial value of å BEPCOUNT ± in a telemetry frame, as was the case with Õ BEPS S = h Õb/ hTAMP ± . Thus, filenames for ô Table 3 ó products are assigned to these products based on the VCDU a = h ±ÿÿ dindex encoded within the telemetry minor frame containing the first data packet; Õ TSTART ± and EN o = h Õ ]TSTOP ± values are determined from the telemetry minor frame VCDU indices corresponding to } = h ± bthe first and last data packets, respectively; and we use the VCDU counter of the minor frame con ‹ = h ± ptaining the housekeeping packet to determine, where relevant, the Õ TIME ± value for the cor è r ± espond rn ™ = @ h ± +ing table entry in a housekeeping product. re = à ˜ ïr TIMEDEL keyword me = € g è t HSince the frequency of reporting of HK items by ACIS flight software is rr » = g èll bindeterminate (depends on ACIS command history), ê TIMEDEL is not present for ACIS HK prod É = @ g è ucts described in this ICD. s ã = h è ú ³BE ' ~ Substructure Definition and Format fi ÷ = h v ´bl ) Header / Trailer Description Details u 9W / ( é ±CD cAll ACIS Level 0 products shall consist of files in FITS format, as defined in Applicable Docu cke hq / é ±an ament 8 † . Each FITS file is comprised of a primary component and optional extension components e &—‹ / é ± n(described in ö Applicable Document 9 õ , for Chandra- ± specific cases). Each of these components is 4— ‹ é ± ddivided into two parts: a header section and an (optional) data section. The length of each section c B—‹ é ±rn ais a multiple of 2880 bytes. The header section is further subdivided into 80-byte ÒrecordsÓ con e P—‹ @ é ± taining only ASCII characters. ep dÆ¥ / ( ® ± b rWith the exception of bias and raw mode image files ( 4.4.10 p and ± Section 4.4.11 ° ), all ACIS rÆ¥ l Section ® ± A _Level 0 files contain Binary Table extensions. In each of these cases, there is only one Table ctu €Æ¥ ® ±Fo ]extension (the ÒPrincipalÓ extension). Hence all ACIS Level 0 products conform to one of two l Žõ¿ / ® ±du mFITS file ÒdesignsÓ as defined in ø Applicable Document 9 Princ è i ± pal Image (bias files and raw •$Ù / ÷ : ® ±s jmode image files) or Auxiliary Null + Principal Table (all other products). Table 4 shows the key «$Ù ® ±t ^word sections that should be present in the headers of the Auxiliary Null section of all ACIS ¹Só / ® ±ts oLevel 0 products, according to ú Applicable Document 9 Table 6 - ; see also Appendix 1 of that le ÇSó ù (its ® ± h bdocument). Each 80 byte line is left justified and ASCII blank filled on the right. Following the ÕSó ® åep aÔENDÕ ± keyword, ASCII blanks are appended until the header length is a multiple of 2880 bytes n ãSó @X ® ±11 (36 lines). ÷Só 0 ± fi `The binary tables are further described by an extension header (the Principal Extension header) Só 4 n fthat immediately follows the Auxiliary Null header of ð . The format of such a ÒgenericÓ Só  Table ns dF ± ITS binary table extension follows the recommendations of þ Applicable Document 9 ý and is !Só ±ge cshown in Å Table 5 ö . The header, composed of lines of 80-byte ASCII characters, begins with a /Só ± s dgroup of ÒrequiredÓ keywords ( å XTENSION å GCOUNT ± ), and continues with required ± through ® =Só ±uc kChandra keywords h keywords Õ CONTENT ± and , ± including enumerations for the Õ HDUCLASS/HDU KSó Õ). cCLASn ± in Applicable Document 11 specific keywords. Allowed values of , followed by ACIS- ® YSó Õyw hREADMODE ± and appear in Table 5 of (3 œ b/ * ÿÿ Õ DATAMODE Applicable ùL W ‡ T X d ± (not present in HK data products) i œ b/ * ÿÿ ªª ªª UU ` % ¼th l € e Æ b/ 0 Æ e ° n/a ÿÿ ½ ùN X ‡ W Ë d n i Æ b/ 0 ÿÿ ªª ªª UU ` / ½he at € s ) b/ ó Ç e ° 1J ÿÿ ùP Y ‡ Ë f d I ) b/ ó ÿÿ È e ° da ªª ªª UU ` 0 ²ca &number of events sent in data records € —à ^2 + Ü ÿÿ l9 Z Œ ’ —à ^2 + Ü ÿÿ É “ ® * b ªª ªª y UU f Q »Só Âãž ^2 1'Ò ÿÿ l; [ Œ ’ Âãž ^2 1'Ò ÿÿ Ê “ ® * in ªª ªª UU f V » ® ó y ô p ^2 4:M ÿÿ l= \ Œ ’ ô p ^2 4:M S y U (E½ ÿÿ ^2 óºC ÿÿ Ë “ ® l? ] Œ * NT ’ ªª ªª UU f W »UC A (E½ ^2 óºC ÿÿ Ì “ ® * ec ªª ªª UU f [ »ow v y e °{î [ÿÿ -¶= ÿÿ U ^ Œ R ü © a °{î [ÿÿ -¶= ÿÿ % ª Ï od ªª ªª UU ` F »bl TUNIT u A ФÀ ¡/ 6¨@ ÿÿ ?‘ _ Œ q X ФÀ ¡/ 6¨@ ÿÿ Î r ¼ * ªª ªª UU f U m % M ¡/ »ªª 5„À ÿÿ ?“ ` Œ q N M ¡/ 5„À ÿÿ ª m ª <ÑÀ ¡/ ß.@ ÿÿ Ï r ¼ ?• a Œ * q ªª ªª UU f X »f <ÑÀ ¡/ ß.@ ÿÿ Ð r ¼ * ªª ªª UU f Y » a m ª H µ/ •@ ÿÿ ?— b Œ 1 c q d H µ/ •@ ÿÿ Ñ r ¼ ªª ªª UU ` Z »^2 # n ÿ \•@ µ/ DR@ ÿÿ ?™ c Œ b d q U \•@ µ/ DR@ ÿÿ Ò r ¼ ªª n ªª UU ` \ »^2 TTYPE Ñ€ µ/ /Ó@ ÿÿ ?› d Œ c e q V Ñ€ µ/ /Ó@ ÿÿ Ó r ¼ ªª n ªª UU ` ] »:M TUNIT ФÀ µ/ 6¨@ ÿÿ ? 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Âãž i^- 1'Ò “ ® ÿÿ lw ˜ ‡ — ™ ’ ªª . Âãž i^- 1'Ò ÿÿ “ ® ªª ªª UU ` ´ ¼CD 1I ‡ / Œ  ô p i^- 4:M ÿÿ ly ™ ‡ ˜ š ’ ªª  ô p i^- 4:M ÿÿ ªª ªª UU ` µ ½n/ 1023 ¾ Œ ž (E½ i^- óºC ÿÿ “ ® l{ š ‡ ™ › ’ ªª ž (E½ i^- óºC ÿÿ “ ® ªª ªª ªª UU ` ¶ ²1I 2Number of CCD columns (minus 1) covered by window Œ p H y^, o ÿÿ l} › ‡ š œ ’ ª H y^, o ÿÿ “ ® ÿÿ ªª ªª UU ` · ¼ • / Zo y^, =q¾ ÿÿ l œ ‡ › ’ Zo y^, =q¾ ÿÿ “ ® er ªª ªª UU ` ¸ ¼ CCDROW i^- • —à y^, + Ü ÿÿ l ‡ œ ž ’ —à y^, + Ü ÿÿ “ ® UU ªª ªª UU ` ¹ ¼o q¾ • ÿ Âãž y^, 1'Ò n/a ÿÿ lƒ ž ‡ Ÿ ’ ÿ Âãž y^, 1'Ò ÿÿ “ ® ² ªª ªª UU ` º ¼ 1I i^- • Ü ô p y^, 4:M ÿÿ l… Ÿ ‡ ž ’ Ü ô p y^, 4:M ÿÿ “ ® UU ªª ªª UU ` » ½ . 1023 - • Ò (E½ y^, óºC ÿÿ l‡ ‡ Ÿ ¡ ’ Ò (E½ y^, óºC ÿÿ “ ® UU ªª ªª UU ` ¼ ²  /Number of CCD rows (minus 1) covered by window i^- • M H ‰^+ o ÿþ l‰ ¡ ‡ ¢ ’ ª H ‰^+ o ÿþ ªª ªª UU ` ½ ¼ “ ® l{ ž ½ Ž - Zo ‰^+ =q¾ ÿþ l‹ ¢ ‡ ¡ £ ’ ª Zo ‰^+ =q¾ ÿþ ªª ªª UU ` ¾ ¼w SAMP_CYC , Ž —à ‰^+ + Ü “ ® ÿþ l £ ‡ ¢ ¤ ’ 1 —à ‰^+ + Ü ÿþ ªª ªª UU ` ¿ ¼o q¾ Ž ÿ Âãž ‰^+ 1'Ò “ ® n/a ÿþ l ¤ ‡ £ ¥ ’ UU ÿ Âãž ‰^+ 1'Ò ÿþ ªª ªª UU ` À ¼ y^, Ž Ü ô p ‰^+ 4:M ÿþ “ ® 1I l‘ ¥ ‡ ¤ ¦ ’ ¸ Ü ô p ‰^+ 4:M ÿþ ªª ªª UU ` Á ½ ÿ ^, Ž Ò (E½ ‰^+ óºC “ ® 255 ÿþ l“ ¦ ‡ ¥ § ’ UU Ò (E½ ‰^+ óºC ÿþ “ ® UU ªª ªª UU  ² Ü 6Event sampling: 0=reject all, 1= accept all, 2=accept ª© ªª UU @  ² “ #every other, 3=accept every 3rd... 10 Ž - H ¥^) o ÿÿ l• § ‡ ¦ ¨ ’ H ¥^) o ÿÿ ªª ªª UU ` à ¼ ¼  • u Zo ¥^) =q¾ ÿÿ “ ® l— ¨ ‡ § © ’ w Zo ¥^) =q¾ ÿÿ ªª ªª UU ` Ä ¼ÿþ PHAMIN • “ —à ¥^) + Ü ÿÿ “ ® l™ © ‡ ¨ ª ’ - —à ¥^) + Ü ÿÿ ªª ªª UU ` Í ¼ “ • Âãž ¥^) 1'Ò “ ® adu ÿÿ l› ª ‡ © « ’ o , Âãž ¥^) 1'Ò ÿÿ “ ® ªª ªª UU ` Î ¼ • “ ô p ¥^) 4:M ÿÿ 1I l « ‡ ª ¬ ’ ¾ ô p ¥^) 4:M ÿÿ “ ® ÿ ªª ªª UU ` Ò ½ • “ (E½ ¥^) óºC 4095 ÿÿ lŸ ¬ ‡ « ® ’ , (E½ ¥^) óºC ÿÿ “ ® Ü ªª ªª UU ` Ó ² +Minimum event amplitude accepted by window ½ ÿ • 5 ФÀ / 6¨@ ÿþ ?Î ­ ‡ | µ q ФÀ / 6¨@ ÿþ ªª ªª UU ` ˆ ¼UU ² Ü ‚ v H µ^( o r ¼ 1I ÿÿ l¡ ® ‡ ¬ ¯ ’ 2 H µ^( o ÿÿ ªª ªª UU ` Ô ¼10 - • Zo µ^( =q¾ ÿÿ “ ® l£ ¯ ‡ ® ° ’ cc Zo µ^( =q¾ ÿÿ ªª ªª UU ` Õ ¼  PHARANGE ) • ¾ —à µ^( + Ü - “ ® ÿÿ l¥ ° ‡ ¯ ± ’ ªª ¾ —à µ^( + Ü ÿÿ ªª ªª UU ` Ö ¼ à • ) Âãž µ^( 1'Ò “ ® adu ÿÿ l§ ± ‡ ° ² ’ UU ) Âãž µ^( 1'Ò ÿÿ “ ® ªª ªª UU ` × ¼ “ 1U Âãž • ) ô p µ^( 4:M ÿÿ l© ² ‡ ± ³ ’ ªª ) ô p µ^( 4:M ÿÿ ªª ªª UU ` Ý ½ • ) (E½ µ^( óºC ! “ ® 65535 ÿÿ l« ³ ‡ ² ¹ ’ ªª ) (E½ µ^( óºC ÿÿ " “ ® ªª ªª ªª UU ` Þ ² -Range of event amplitudes accepted by window , • ½ H H Ô k8 ´ ‹ z È Ü H H Ô # É ¬ ac h _ ´ ÿ E Level 0 FITS Principal Binary Table Extension Header — M / 5„À ÿþ ?Ð µ ‡ - þ q ß Format of a I M / 5„À ÿþ ªª ªª UU ` ‰ ½ÿÿ ‚ d Å ¶ … $ r ¼ 1022 Æ · ‡ · · Ô ¶ l£ H H Ô ˆ H H Ô ˆ Å æ } Q ¬ Å Ö i Ü Ý Þ ß å ë H › S Z æ / Š ‹ Œ Ž ò ø þ ð é $ $ – — ˜ ™ š ï õ û ¦ & ' ( 0 5 < E c i u | t : ' - «ÿé h S ´ãž 4 D Continuous Clocking Event Files (*_f_evt0.fits) ÿÿ ¾ÿé ± ± ^In each continuous-clocking mode, all X-ray events from a given FEP are written to one of the Ìÿé ± ± uevent files described in ) Table 16 ( through S Table 19 B , dep è ending on the event telemetry packing for Úÿé @ ± è `mat. ± The å EXPNO ± field serves as an index into the accompanying exposure record file. k8 îÿé ½ ü Ü bEvent packets from CC 3x3 modes are distinguished from their TE cousins only by the ý formatTag üÿé ½ übl swithin the packets, not by a separate packet type. See ý dataTeFaint ü and ý data ù TeG ý raded ü packet ªª ÿé H ½ ü10 3descriptions i ± n Applicable Document 3 . -ÿé ¾ ü `E ± vent files are produced once per Science Run; they are assigned filenames based on Ü run Ý ,ÿé ¾ Ü / XStartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are based on Ü runStartTime ± + t :ÿé ¾ Õ S Ufirst_reported_exposure * EXPTIME ± and Ü runStartTime ± + number_of_exposures c Hÿé @H ¾ ±in H* Õ EXPTIME ± , respectively. ¾ À Ù ( A R Z ` \ÿé h ³ ´t * à Science Run Report File (*_srr0.fits) p/ / ( Á ède rA R ± eport File è accompanies each science ru ± n ( + Table 20 * ). Since science run report files are pro ~/ Á ±om jduced once per Science Run, they are assigned filenames based on Å runStartTime ± , and Õ TSTART ± d ¸ ¸ … Q Q Õ wi in H ×^' Ô l® ¹ ‹ ³ º ’ . H ×^' Ô ( “ × Window Block File ± ‘ H é^' Ô ÿÿ ý l± º Œ ¹ » ’ h ß ´ªª $ Þ 1-Dimensional H é^' Ô ÿÿ ) “ × r ªª ªª UU ` à »ar %Additional FITS Keyword Header Items Ý ’ é H ý^& Ô ÿÿ l³ » ‡ º ¼ ’ T H ý^& Ô ÿÿ * “ × St ªª ªª UU ` á ¼ÿé 3WIND_ID = 123456789 / Window block Identifier ± “ H ^% Ó•ü ÿÿ l¶ ¼ Œ »  ’ c H ^% Ó•ü ÿÿ + “ á ct ªª ªª UU h â »Ù @FITS binary table contents , Re ” t Z ^% =q¾ ÿÿ l» ½ Œ ’ µ (one entry per window) Z ^% =q¾ ÿÿ , “ á * u ªª ªª UU f ã » . ” n —q¾ ^% + Ü ÿÿ l½ ¾ Œ ’ —q¾ ^% + Ü ÿÿ - “ á * a ªª ªª UU f ä »me a ” Âtš ^% 1'Ò ÿÿ l¿ ¿ Œ ’ Âtš ^% 1'Ò ÿÿ . “ á * ªª ªª UU f å »wi n ” óœl ^% 4:M ÿÿ lÁ À Œ ’ óœl ^% 4:M ÿÿ - ” e 'Ö¹ ^% óºC ÿÿ / “ á là Á Œ ’ * ªª ªª UU f æ » 'Ö¹ ^% óºC ÿÿ 0 “ á * ÿÿ ªª ªª ” H UU f ì » !^$ ÿÿ lÅ Â Œ ¼ È ’ e H !^$ ÿÿ 1 “ á l³ ªª ªª UU ` í » T # • & H ¢b6 ÿÿ ÷3 à Œ Ý Ä d ª H ¢b6 ÿÿ 2 e ° in ªª š ªª ` UU ` ¯ »er # ¢b6 < ÿÿ ÷5 Ä Œ à Šd c ` ¢b6 < ÿÿ 3 e ° ct ªª ªª š r œ UU ` ç »Ù TTYPE ¢b6 * ÿÿ ÷7 Å Œ Ä Æ d œ ¢b6 * ÿÿ 4 e ° ªª š ªª Æ UU ` è »^% TUNIT ¢b6 0 ÿÿ ÷9 Æ Œ Å Ã d ã Æ ¢b6 0 ÿÿ 5 e ° ªª š ªª ) UU ` é » Ü TFORM ¢b6 ó ÿÿ ÷; Ç Œ Ò × d e ) ¢b6 ó ÿÿ 6 e ° ªª ªª UU ` ê »ÿÿ š “ Z !^$ =q¾ Comment ÿÿ lÇ È Œ Â É ’ Z !^$ =q¾ ÿÿ 7 “ á œl ªª • ªª UU ` î » —q¾ !^$ + Ü TTYPE ÿÿ lÉ É Œ È Ê ’ ¹ —q¾ !^$ + Ü ÿÿ 8 “ á ^% ªª ªª UU ` ï » • * Âtš !^$ 1'Ò TUNIT ÿÿ lË Ê Œ É Ë ’ $ Âtš !^$ 1'Ò ÿÿ 9 “ á ªª • ªª UU ` ñ » “ TFORM óœl !^$ 4:M ÿÿ lÍ Ë Œ Ê Ì ’ óœl !^$ 4:M ÿÿ : “ á ÿÿ ªª ªª UU ` ò » • n 'Ö¹ !^$ óºC TLMAX ÿÿ lÏ Ì Œ Ë Í ’ ÿ 'Ö¹ !^$ óºC ÿÿ ; “ á ªª ªª UU ` ó » ªª • ª H 5^# Comment ÿÿ lÑ Í ‡ Ì Î ’ H ªª 5^# ÿÿ ªª UU ` ô ¼ – ª Z 5^# =q¾ < “ á ÿÿ lÓ Î ‡ Í Ï ’ ÿ Z 5^# =q¾ ÿÿ ªª ªª UU ` õ ¼ = “ á CCD_ID ªª – ª —q¾ 5^# + Ü ÿÿ lÕ Ï ‡ Î Ð ’ —q¾ 5^# + Ü ÿÿ ªª ªª UU ` ö ¼ ªª – ª Âtš 5^# 1'Ò > “ á n/a ÿÿ l× Ð ‡ Ï Ñ ’ ÿ Âtš 5^# 1'Ò ÿÿ ªª ªª UU ` ÷ ¼ 1I œl – ª óœl 5^# 4:M ÿÿ ? “ á lÙ Ñ ‡ Ð Ò ’ ÿ óœl 5^# 4:M ÿÿ ªª ªª UU ` ø ½ 9 – % 'Ö¹ 5^# óºC ÿÿ @ “ á lÛ Ò ‡ Ñ Ó ’ Ò 'Ö¹ 5^# óºC ÿÿ ªª ªª UU ` ù ² – ª H E^" A “ á CCD ID ÿÿ lÝ Ó ‡ Ò Ô ’ ÿÿ ÿ H E^" ÿÿ ªª ªª UU ` ú ¼ ˜ ÿ Z E^" =q¾ B “ á ÿÿ lß Ô ‡ Ó Õ ’ C Z E^" =q¾ ÿÿ ªª ªª UU ` † ¼ ˜ ª —q¾ E^" + Ü C “ á LL_CCDX ÿÿ lá Õ ‡ Ô Ö ’ ÿÿ ªª —q¾ E^" + Ü ÿÿ ªª UU ` • ¼ ˜ Âtš E^" 1'Ò D “ á n/a ÿÿ lã Ö ‡ Õ ] ’ ÿÿ ÿ Âtš E^" 1'Ò ÿÿ ªª ªª UU ` Ž ¼ ˜ ª H ¶b5 E “ á 1I ÿÿ ÷= × ‡ Ç Ø d Ü H ¶b5 ÿÿ ªª ªª UU ` ë ¼ ž ` ¶b5 < F e ° ÿÿ ÷? 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H Žb7 Ô ÿÿ Ý Œ ÿ à d U H Žb7 Ô ÿÿ K e ° ‡ ªª ªª UU h »tš FFITS binary table contents exposure) 3 4 ˆ ª ` Žb7 < ÿÿ Ù (one entry per CCD Þ Œ d Ü ` Žb7 < ÿÿ L e ° * ÿÿ ªª ªª ˆ œ UU f » Žb7 * ÿÿ ß Œ d # œ Žb7 * ÿÿ M e ° * 'Ò ªª ªª UU f » “ I ˆ Æ Žb7 0 ÿÿ à Œ d Æ Žb7 0 ÿÿ N e ° * ªª ªª UU f “ ˆ ö Žb7 3 » ü ÿÿ á Œ d ö Žb7 3 ÿÿ “ ˆ D ) Žb7 ó ÿÿ O e ° â Œ * d ªª ªª UU f » ý ) Žb7 ó ÿÿ P e ° * ªª ªª UU f þ ˆ H ¿/ »UU Ô [ ã ‹ ä 4 H ¿/ Ô Q 5 ± File Ÿ ª H Ñ/ Ô ÿÿ h ^ ´ [ ä Œ ã å 4 Ç Bias Error " H Ñ/ Ô ÿÿ R 5 ± ki ªª ªª UU ` ð »ÿÿ %Additional FITS Keyword Header Items Æ ÿ H å/ Ô ?ÿû [ å ‡ ä æ 4 U H å/ Ô ?ÿû S 5 ± ªª ªª UU ` re PRUNSTART = Start in units of BEP clock ª© ªª UU ` MBIASSTART= Start in units of BEP ticks "ª¨ ªª UU ` CBIAS_ID = Block Identifier .ª§ ªª UU ` ÿ LF ¼ EP_ID ½ Front End Processor ID: 0-5 :ª¦ ªª UU ` ¼ :CCD_ID Ç * H %/ Ô ÿ ¼ = ÿÿ en ÿ 3924313546 ÿ 3895671628 ÿ 123456789 ÿ 1 / [ æ Œ å ‘ 4 / Science Run / Bias Run / Parameter ¼ = ½ CCD id: 0 - 9 2 / 7 H %/ Ô ÿÿ T 5 È ªª ªª UU h » e DFITS binary table contents Ù ‹ Ê ä YÙ %/ ;}à ÿÿ [ ç Œ (one entry per bias error) 4 ç 7 5 YÙ %/ ;}à ÿÿ U 5 È * E ªª ªª UU f » Ê •Vø %/ )¤ø ÿÿ [ è Œ 4 •Vø %/ )¤ø ÿÿ V 5 È * UU ªª ªª UU f 2 »al T Ê e ¾ûð %/ /—ð ÿÿ [ é Œ 4 ¾ûð %/ /—ð ÿÿ W 5 È * ªª ªª UU f ã » n Ê ª î“à %/ 2‘l ÿÿ [ ê Œ 4 2 î“à %/ Ê H 2‘l Æb4 ÿÿ ÿþ X 5 È * ÷e ë ‡ Û ì d P ªª ªª UU f è »UU i H Æb4 ªª ªª UU ` ÿþ Z e ° UU ¼ = ¢ ` Æb4 < ÿþ ÷g ì ‡ ë í d i ` Æb4 < ÿþ ªª ªª UU ` ¼ Fr ¢ œ Æb4 * [ e ° EXPTIME ÿþ ÷i í ‡ ì Ü d œ Æb4 * ÿþ ªª ªª UU h ¼ s ¢ ÿ Æ Æb4 0 ÿþ \ e ° 1 ÷k î ‡ Ü È d CC ÿ Æ Æb4 0 ÿþ ªª ªª UU ` ¼ta ont ¢ s ) Æb4 ó ] e ° 1I ÿþ ÷m ï ‡ È ð d ‹ ) Æb4 ó ÿþ ^ e ° 5 ªª ªª UU ë 8Commanded du ² ration of exposure (TE), or row readout Vø ª© ªª UU @ ²[ time (CC) ¢ H âb2 ÿÿ ÷o ð ‡ ï ñ d * H âb2 ÿÿ ªª ªª UU ` ¼ £ ` âb2 < _ e ° ÿÿ ÷q ñ ‡ ð ò d —ð * ` âb2 < ÿÿ ªª ªª UU ` ¼ 2 £ à œ âb2 * ÿÿ ` e ° BEPSTAMP ÷s ò ‡ ñ ó d ‘l œ ªª âb2 * ÿÿ ªª UU ` ¼ £ 4 Æ âb2 0 a e ° n/a ÿÿ ÷u ó ‡ ò É d ª Æ âb2 0 ªª ªª UU ` ÿÿ ¼ b e ° ÷g i 1V Æb4 £ ) âb2 ó ÿÿ ÷w ô ‡ É ¡ d ª ) âb2 ó ÿÿ ªª ªª UU ` ² £ C H b0 c e ° +BEP Time-tag at start of exposure; DERIVED ÿÿ ÷y õ ‡ ¦ ö d H ªª ªª ¤ b0 ÿÿ UU ` ¼ ` b0 < d e ° ÿÿ ÷{ ö ‡ õ ÷ d ÿþ 4 ` b0 < ÿÿ e e ° ªª ªª UU ` ¼ e EXPNO ¤ œ b0 * ÿÿ ÷} ÷ ‡ ö ø d a œ b0 * ÿÿ ªª ªª UU ` ¼ ¤ Æ b0 0 f e ° n/a ÿÿ ÷ ø ‡ ÷ Ê d ªª Æ ªª ` b0 0 ÿÿ ªª UU ` ¼ 1J ¤ 2 ) b0 ó g e ° ÿÿ ÷ ù ‡ Ê S d ªª 2 ) b0 ó ÿÿ h e ° ªª ªª ªª UU ` ²TA +exposure number since start of science run ¤ H ìbB Ô ÷ž ú ‹ J û d H ìbB Ô i e Records File ¥ H þbB Ô h ÿÿ ÷ û Œ ú ÿ d ´ É ä Exposure H þbB Ô ÿÿ j e ¡ ªª ªª UU ` - »b2 %Additional FITS Keyword Header Items ¦ ª Þ2+ [ÿÿ 4=÷ ÿÿ U ü Œ ^ & © e Þ2+ [ÿÿ 4=÷ ÿÿ ' ª Ï ÷y ªª ªª UU ` G » u TFORM !%L %/ úÚ´ ÿÿ [ ý Œ 4 ª !%L %/ úÚ´ ÿÿ Y 5 È * ‡ ªª ªª UU f é » 0 Ê <ÑÀ / ß.@ ÿþ ?Ò þ ‡ µ q ª <ÑÀ / ß.@ ÿþ ªª ªª UU ` Š ² m r ¼ ÷} a *CCD row position of center pixel of event ª© ªª UU ` ‹ ² (TLMIN=1) ‚ H bA Ô {ÿö ÷º ÿ ‡ û Ý d H bA Ô {ÿö n e ªª ªª ªª UU ` À ½ ORUNSTART= ¼ 3924313546 ½ BEP clock ª© ªª UU ` S 檪 :PBLOCK = Identifier "ª¨ ªª UU ` [ æbB 7WIND_ID = Identifier .ª§ ªª UU ` Å ¼ DBIASTART= units of BEP ticks ÿÿ :ª¦ ªª UU ` Æ ¼ LBIAS_ID = æ PBLOCK for last bias cal ú Ad Fª¥ ªª UU ` 5 ¼or ?FEP_ID = Processor ID: 0-5 Þ2+ Rª¤ ªª UU ` 6 ¼ 1CCD_ID = ^ª£ ªª UU ` / Science Run Start in units of 123456789 / Parameter Block 123456789 / Window block 3895671628 / Bias Run Start in 123456790 2 / 1 / ç æ / ¼ ½ Front End ½ CCD id: 0 - 9 ¹ çÿÿ NTIMEDEL = exp cycle (s) jª¢ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of 1 complete ¾ ç 0 ITIMEDELA= (s) vª¡ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of primary exposure Æ ç÷} LTIMEDELB= exp. (s) ‹ ¨ H !/ •@ ÿÿ ?Õ 0. / Inferred duration of each secondary ‡ þ q ‡ H !/ •@ ÿÿ o r ¼ ªª ªª UU ` Œ ¼ªª ª ƒ U \•@ !/ DR@ ÿÿ ?× ‡ q e \•@ !/ DR@ ÿÿ p r ¼ ªª ªª UU ` • ¼ªª RAW_PHAS ƒ Ñ€ !/ /Ó@ ÿÿ ?Ù ‡ q Ñ€ !/ /Ó@ ÿÿ q r ¼ ªª ªª UU ` Ž ¼Id adu er ƒ ФÀ !/ 6¨@ ÿÿ ?Û ‡ q 67 5 ФÀ !/ 6¨@ ÿÿ ªª ªª UU ` • ¼ S_I ƒ M !/ 5„À ÿÿ ?Ý r r ¼ 9I ‡ q ÿÿ M !/ 5„À ÿÿ ªª ªª UU ` • ½ / ƒ ½ <ÑÀ !/ ß.@ ÿÿ ?ß s r ¼ 4095 ‡ q FE U <ÑÀ !/ ß.@ ÿÿ t r ¼ CD ªª ªª UU ` ‘ ²ªª %3x3 array of raw pixel pulse heights . ƒ H "b. ÿÿ ùR ‡ Y d H "b. ÿÿ ªª ªª UU ` 1 ½du i ± o ` "b. < ÿÿ u e ° ùT ‡ d } ` "b. < ÿÿ ªª ªª UU ` A ¼ry ‹ ± œ "b. * v e ° THR_PIX ÿÿ ùV ‡ ti d ‡ œ "b. * ÿÿ ªª ªª UU ` B ¼ªª •@ ± Æ "b. 0 ÿÿ w e ° n/a ùX ½ ‡ Ì d e Æ "b. 0 ÿÿ ªª ªª UU ` C ½PH ƒ ± € ) "b. ó ‡ Ì d x e ° 1J ÿÿ ùZ ªª € ) "b. ó ÿÿ y e ° ªª ªª ªª UU ` D ²ad (pixels above respective threshold level ± H 2bÿÿ ù\ ‡ d H ªª 2bªª ² ` ÿÿ UU ` E ½ ‡ 2b- < ÿÿ z e ° ù^ / ‡ d ` ªª ‡ 2b- < ÿÿ ªª UU ` F ¼?ß ² œ 2b- * ÿÿ { e ° DROP_AMP ù` ÑÀ d œ 2b- * ÿÿ ªª ªª UU ` G ¼ . n/a ½ b. ² Æ 2b- 0 | e ° ÿÿ ùb p ‡ Í d Æ ªª < 2b- 0 ÿÿ ªª UU ` H ½ ² ÿ ) 2b- ó } e ° 1J ÿÿ ùd ‡ Í UU d ÿ ) 2b- ó ÿÿ ~ e ° A ªª ªª UU ` I ² .# discarded events due to corrected amplitude ² . H Bb, ÿÿ ùf ‡ d ª H Bb, ÿÿ ªª ªª UU ` J ½ ³ ` Bb, < ÿÿ • e ° ùh ‡ d ÿÿ ` Bb, < ÿÿ ªª UU ` K ¼ DROP_POS € ³ œ Bb, * € e ° ªª ÿÿ ùj ‡ d ª œ Bb, * ÿÿ ªª ªª UU ` L ¼ ³ ÿ Æ Bb, 0 • e ° n/a ÿÿ th ½ ùl ‡ Î d ÿ Æ Bb, 0 ÿÿ ªª ªª UU ` M ½bÿÿ ³ ) Bb, ó ‚ e ° 1J ÿÿ ùn ‡ Î E d ) ªª œ Bb, ó ÿÿ ªª UU ` N ² ³ - H Rb+ ƒ e ° ?ß '# discarded events due to CCD position ÿÿ ùp ‡ d ª H Rb+ ÿÿ ªª ªª UU ` O ½ ´ ` Rb+ < „ e ° ÿÿ ùr ‡ ÿÿ d ` Rb+ < ÿÿ ªª ªª UU ` P ¼ ÿ ´ œ Rb+ * ÿÿ … e ° DROP_GRD ùt ‡ d A œ Rb+ * ÿÿ ªª ªª UU ` Q ¼e n/a ½ b, ´ Æ Rb+ 0 † e ° ÿÿ ùv ‡ o Ï d Æ ªª < Rb+ 0 ÿÿ ªª UU ` R ½ ´ ÿ ) Rb+ ó ‡ e ° 1J ÿÿ ùx ‡ Ï UU d ÿ ) Rb+ ó ÿÿ ªª ªª UU ` S ² ´ ª H bb* ˆ e ° K %# discarded events due to grade code ÿÿ ùz ‡ d H bb* ÿÿ ªª ªª UU ` T ½ ‡ Î µ ` bb* < ÿÿ ‰ e ° ù| ‡ b, d ` bb* < ÿÿ ªª ªª UU ` U ¼ùn BERR_SUM ½ µ œ bb* * ÿÿ Š e ° ù~ ‡ d œ bb* * ÿÿ ªª ªª UU ` V ¼ b+ µ Æ bb* 0 ‹ e ° n/a ÿÿ ue ½ ù€ ‡ Ð d Æ ªª < bb* 0 ÿÿ ªª UU ` W ½ µ ÿ ) bb* ó Œ e ° 1J ÿÿ ù‚ - ‡ Ð ! d UU ÿ ) bb* ó ÿÿ ªª ªª UU ` X ² µ d • e ° P *# pixel bias errors so far in science run ù„ … Ö Ê n/ ½ H H Ô ˆ ù… ‡ H @ H j k Ô ˆ j k V É ¬ ´ z { | } 9 ªª ¹ÿô ± fDocument 9 . The keyword data products) contains an integer Õ RUN_ID Çÿô ± (also not present in HK ±sc icounter indicating science run number within the OBI. The value of Õ FSW_VERS ± (Flight Õ ± Soft Õÿô ±b, fware Version Number) Õ ± is contained both in ÒbepStartupMessageÓ telemetry packets (as the field ãÿô ±ªª iÒversionÓ) and in the Software Housekeeping packets (see Ð Section 4.4.15 ý ), which are entered into ñÿô ±ue _telemetry every 60 seconds. In the latter, it is encoded as Òstatistics[i].valueÓ when Òstatis ÿÿô ± ntics[i].swStatisticIdÓ is set to Õ SWSTAT_VERSION event a file containing the Õ FSW_VERS ± ÿô ± . In the ± P Xkeyword is to be closed prior to receiving a bepStartupMessage or Software Housekeeping ù„ ÿô @ ± Ö _packet, then Õ FSW_VERS ± is set to 0 ( Å i.e. ± , Õ FSW_VERS ± is Õ UNKNOWN ± ). V É /ÿô ± hThese ACIS-specific keywords are followed by one or more product-specific keywords ± ( ± the Õ EXT at =ÿô Õns fNAME ± keyword, which defines the file type, is product-specific even though it is part of the ÒMan Kÿô ±gh YdatoryÓ header component; the allowed values of this keyword are listed in Appendix 1 of p Z/ / with ±le a ¸ Applicable Document 9 ¹ ). The header continues å TFIELDS ± and groups of keywords t h/ ± 4 r( å TFORM Ü m ± through å TLMAX Ü m ± ) that define each column of the binary table that follows the FITS v^( / ±al hheader (this is the Table Coordinate keyword section described in Ä Applicable Document 9 Ò ). After e „^( ±ni gthe terminating å ÔENDÕ ± keyword, ASCII blanks are added until the length of the extension header age ’^( ±ke fis a multiple of 2880 bytes. In the following tables, each Level 0 product is defined in terms of its ^( ±). `product-specific keywords and its binary table fields. Each is ultimately derived from ACIS sci c ®•B / ±th eence telemetry fields, defined in Ô Applicable Document 3 Õ , and related to Measurement Stimulus e ¼¼\ / @X ±t AIdentifier (MSID) field names in a Table AÐ1 ± § . ¬ o м\ ° ± k bThe table itself immediately follows the extension header. Its length is determined by the values Þ¼\ ° ±å lof the å NAXIS1 ± and å NAXIS2 ± keywords in the extension header (not those in the initial keyword d ìëv / H ° ±of lheader of Table 4 ), and blank bytes are added until it, too, is a multiple of 2880 bytes in length. ti H rb) ÿÿ ù‡ ! ‡ - " d Ò H rb) ÿÿ ªª ªª UU ` Y ½yw , ¶ C ` rb) < ÿÿ Ž e ° ù‰ " ‡ ! # d in ` rb) < ÿÿ ªª ªª UU ` Z ¼te DELTOCLK ½ w ¶ œ rb) * ÿÿ • e ° ù‹ # ‡ " $ d m t œ rb) * ÿÿ ªª ªª UU ` [ ¼s t ¶ e Æ rb) 0 • e ° adu ÿÿ ù $ ‡ # Ñ d if I Æ rb) 0 ÿÿ ªª ªª UU ` \ ½Ô cab ¶ D ) rb) ó ‘ e ° 4I ÿÿ ù % ‡ Ñ ie d t ) rb) ó ÿÿ ªª ªª UU ` ] ² 4096) ¶ e p" [ÿÿ 3'X & Œ ü ( © ’ e ° ) 9output node delta overclock values ( ÿÿ U ¼ TLMIN ² =- . p" [ÿÿ 3'X ÿÿ k ª Ï ªª ªª TLMAX u H ÿÿ UU h K »he Hÿñ Ô U ' … œ © n H Hÿñ Ô ÿÿ ª except where noted. yte E—z [ÿÿ Öh† ÿÿ ëv U ªª ( Œ & ) © ªª UU ` J ²he #TLMIN is zero, E—z [ÿÿ Öh† ÿÿ “ ª Ï ù‡ ªª ªª UU ` L » Ò Comment u ÿ H oÿþ '.ƒ ÿÿ U ) ‡ ( * © U H oÿþ '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` M ¼b) z ÿ o.ƒ oÿþ AMk ÿÿ ” ª Ï U * ‡ ) + © # o.ƒ oÿþ AMk ÿÿ ªª ªª UU ` N ¼ CCD_ID rb) z °{î oÿþ -¶= ÿÿ • ª Ï U + ‡ * , © ª °{î oÿþ -¶= ÿÿ ªª ªª UU ` O ¼ – ª Ï ù• I n/a b) z Þ2+ oÿþ 4=÷ ÿÿ U , ‡ + - © ª Þ2+ oÿþ 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` P ¼ — ª Ï ù• t 1I rb) z p" oÿþ 3'X ÿÿ U - ‡ , . © ª p" oÿþ 3'X ÿÿ ªª ªª UU ` R ½09 9 z e E—z oÿþ Öh† ÿÿ ˜ ª Ï U . ‡ - / © es . 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A © ªª + E—z Ÿÿû Öh† ÿÿ « ª Ï ªª ªª ªª UU ` & ²1I 5Event thresholds for nodes A D ( " } ü H ¯ÿú '.ƒ ÿÿ UA A ‡ @ B © ¼ TLMIN ² =-4096) ª H ¯ÿú '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` ' ½ ¬ ª Ï U3 # z « ü o.ƒ ¯ÿú AMk ÿÿ UC B ‡ A C © ª o.ƒ ¯ÿú AMk ÿÿ ªª ªª UU ` ( ¼ .ƒ « ÿ °{î ¯ÿú -¶= - ª Ï SPL_THR ÿÿ UE C ‡ B D © ec ÿ °{î ¯ÿú -¶= ÿÿ ªª ªª UU ` ) ½ÿû ÿÿ « Þ2+ ¯ÿú 4=÷ ® ª Ï adu ÿÿ UG D ‡ C E © Ñ Þ2+ ¯ÿú 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` * ½{î 4I -¶= « ÿ p" ¯ÿú 3'X ÿÿ ¯ ª Ï UI E ‡ D F © so ÿ p" ¯ÿú 3'X ÿÿ ªª ªª UU ` + ½2+ 4095 ÷ « ÿ E—z ¯ÿú Öh† ÿÿ ° ª Ï UK F ‡ E G © Û ÿ E—z ¯ÿú Öh† ÿÿ ± ª Ï ! ªª ªª UU ` , ²p" &Split thresholds for output nodes A D « " H ¿ÿù '.ƒ ÿÿ UM G ‡ F H © ª H ¿ÿù '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` - ¼ · + o.ƒ ¿ÿù AMk ² ª Ï ÿÿ UO H ‡ G I © ÿÿ o.ƒ ¿ÿù AMk ÿÿ ªª ªª UU ` . ¼N " · ü °{î ¿ÿù -¶= ÿÿ ³ ª Ï BCMPSLOT UQ I ‡ H J © n ª °{î ¿ÿù -¶= ÿÿ ªª ªª UU ` 3 ¼ ´ ª Ï U3 # n/a ü · ƒ Þ2+ ¿ÿù 4=÷ ÿÿ US J ‡ I K © ªª Þ2+ ¿ÿù 4=÷ ÿÿ ªª UU ` ^ ¼SP .ƒ · ÿ p" ¿ÿù 3'X µ ª Ï 1I ÿÿ UU K ‡ J L © ªª ÿ p" ¿ÿù 3'X ÿÿ ªª ªª UU ` _ ½ÿû ÿÿ · E—z ¿ÿù Öh† ¶ ª Ï 255 ÿÿ UW L ‡ K M © Ñ ªª E—z ¿ÿù Öh† ÿÿ · ª Ï so ªª UU ` ` ²{î -Slot identifier for bias map compression tab · H Ïÿø '.ƒ ÿÿ UY M ‡ L N © H Ïÿø '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` a ¼ ‡ G ¸ o.ƒ Ïÿø AMk ÿÿ ¸ ª Ï U[ N ‡ M O © ÿú ªª o.ƒ Ïÿø AMk ÿÿ ªª UU ` b ¼s ¸ ù °{î Ïÿø -¶= ¹ ª Ï BIASALG ÿÿ U] O ‡ N P © ol ù °{î Ïÿø -¶= ÿÿ ªª ªª UU ` c ¼ + ÿù ¸ k Þ2+ Ïÿø 4=÷ º ª Ï n/a ÿÿ U_ P ‡ O Q © ªª k Þ2+ Ïÿø 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` d ¼ " 1I °{î ¸ ù p" Ïÿø 3'X » ª Ï ÿÿ Ua Q ‡ P R © UU ù p" Ïÿø 3'X ÿÿ ªª ªª UU ` e ½ ü 2+ ¸ ù E—z Ïÿø Öh† ¼ ª Ï 255 ÿÿ Uc R ‡ Q S © ªª E—z Ïÿø Öh† ÿÿ ½ ª Ï ªª ªª ªª UU ` f ².ƒ *Bias algorithm id. 1:whole frame; 2:strip ¸ ÿ H ßÿ÷ '.ƒ ÿÿ Ue S ‡ R T © H ªª ªª ¹ ßÿ÷ '.ƒ ÿÿ UU ` g ¼ M o.ƒ ßÿ÷ AMk ÿÿ ¾ ª Ï Ug T ‡ S U © h† ªª o.ƒ ßÿ÷ AMk ÿÿ ªª UU ` h ¼si ¹ °{î ßÿ÷ -¶= ÿÿ ¿ ª Ï BIASARG0 Ui U ‡ T V © fo °{î ßÿ÷ -¶= ÿÿ ªª ªª UU ` i ¼ G n/a .ƒ ¹ ø Þ2+ ßÿ÷ 4=÷ À ª Ï ÿÿ Uk V ‡ U W © ªª ø Þ2+ ßÿ÷ 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` j ¼AL 1I ¸ ù ¹ î p" ßÿ÷ 3'X ÿÿ Á ª Ï Um W ‡ V X © ªª î p" ßÿ÷ 3'X ÿÿ  ª Ï ªª ªª UU ` k ½n/ 32767 ¹ + E—z ßÿ÷ Öh† ÿÿ Uo X ‡ W Y © ªª + E—z ßÿ÷ Öh† ÿÿ à ª Ï ªª ªª ªª UU ` l ²1I 'Bias argument 0 ( ¼ TLMIN ² =-32768) © ¹ H ïÿö '.ƒ ÿÿ Uq Y ‡ X Z © H ïÿö '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` m ¼ ‡ S º o.ƒ ïÿö AMk ÿÿ Ä ª Ï Us Z ‡ Y [ © ÿø o.ƒ ïÿö AMk ÿÿ ªª ªª UU ` n ¼; ÿ º °{î ïÿö -¶= ÿÿ Å ª Ï BIASARG1 Uu [ ‡ Z \ © hm °{î ïÿö -¶= ÿÿ ªª UU ` o ¼ n/a .ƒ º ÷ Þ2+ ïÿö 4=÷ Æ ª Ï ªª ÿÿ Uw \ ‡ [ ` © ªª ÷ Þ2+ ïÿö 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` p ¼AR 1I ¹ º î óœl E^" 4:M ÿÿ Ç ª Ï lå ] ‡ Ö § ’ ªª î óœl E^" 4:M ÿÿ ªª ªª UU ` ¯ ½n/ ø ˜ + H H Ô Ë “ á 1023 ªª ?ã ^ ‹ _ | + H H Ô Ì } ê with-bias Event Data File „ H Z Ô ÿÿ ªª ?å _ Œ ^ a | h “ ´1I ( Ë TE Faint- H Z Ô ÿÿ Í } ê ÿ÷ ªª ªª ‰ UU ` ” » ‡ %Additional FITS Keyword Header Items p" ïÿö 3'X ÿÿ Uy ` ‡ \ f © i p" ïÿö 3'X ÿÿ È ª Ï ªª ªª UU ` q ½Uq 32767 º H mÿÿ Ô {ÿö ?ç a ‡ _ b | H mÿÿ Ô {ÿö ÿö ªª ªª UU ` • ¼ ‡ ?FEP_ID Processor ID: 0-5 ªª Ï } ê = 2 / ½ Front End ª© ªª UU ` – ¼BI 1CCD_ID = 1 / ½ CCD id: 0 - 9 "ª¨ ªª UU ` — ½ÿÿ ICYCLE = ÔBÕ / events are from which exps? P[rim]/S[econd]/B[oth] ÷ .ª§ ªª UU ` ˜ ½ ` KINITOCLA= 123 / Average initial overclock for node A (ADUs) ¼AR :ª¦ ªª UU ` ½^" KINITOCLB= 123 / Average initial overclock for node B (ADUs) Fª¥ ªª UU ` $ ½ ¯ KINITOCLC= 123 / Average initial overclock for node C (ADUs) Rª¤ ªª UU ` 4 ½ KINITOCLD= 123 / Average initial overclock for node D (ADUs) H ^ª£ ªª UU ` Í ç?å NTIMEDEL = exp cycle (s) jª¢ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of 1 complete Î çal ITIMEDELA= exposure (s) i vª¡ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of primary Ï ç LTIMEDELB= exp. (s) Š ç H éÿõ Ô 0. / Inferred duration of each secondary ÿÿ ?ð b Œ a r | H éÿõ Ô ÿÿ Ð } ë FE ªª ªª UU h 8 » ?FITS binary table contents ì î 1CC ‹ D \•@ éÿõ DR@ ÿÿ ?õ c Œ | Ù (one entry per event) \•@ éÿõ DR@ ÿÿ Ñ } ë + en ªª ªª UU f 9 »ex ‹ i Ñ€ éÿõ /Ó@ ÿÿ ?÷ d Œ | N Ñ€ éÿõ /Ó@ ÿÿ Ò } ë + ve ªª ªª UU f : »(A ) ‹ R ФÀ éÿõ 6¨@ ÿÿ ?ù e Œ | ФÀ éÿõ 6¨@ ÿÿ Ó } ë + (A ªª ªª UU f ; »UU $ ‹ ¯ E—z ïÿö Öh† ÿÿ U{ f ‡ ` g © i E—z ïÿö Öh† ÿÿ É ª Ï UU ªª ªª UU ` r ²= 'Bias argument 1 ( ¼ TLMIN ² =-32768) clo º f H ÿÿõ '.ƒ ÿÿ U} g ‡ f h © I H ÿÿõ '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` s ¼cy » o.ƒ ÿÿõ AMk ÿÿ Ê ª Ï U h ‡ g i © n ªª o.ƒ ÿÿõ AMk ÿÿ ªª UU ` t ¼ Î ª Ï ( Ï E » BIASARG2 °{î ÿÿõ -¶= ÿÿ U i ‡ h j © a °{î ÿÿõ -¶= ÿÿ ªª ªª UU ` u ¼ » õ Þ2+ ÿÿõ 4=÷ Ô ª Ï n/a ÿÿ Uƒ j ‡ i k © ª Þ2+ ÿÿõ 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` v ¼en 1I ì » p" ÿÿõ 3'X ÿÿ Õ ª Ï U… k ‡ j l © Ù ªª » p" ÿÿõ 3'X ÿÿ Ö ª Ï ªª UU ` w ½UU 32767 E—z ÿÿõ Öh† ÿÿ U‡ l ‡ k m © + ªª E—z ÿÿõ Öh† ÿÿ × ª Ï ªª UU ` x ² : 'Bias argument 2 ( ¼ TLMIN » H ÿô '.ƒ ÿÿ U‰ m ‡ l n © ² =-32768) H ÿô '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` y ¼ ‡ g ¼ o.ƒ ÿô AMk ÿÿ Ø ª Ï U‹ n ‡ m o © ÿö o.ƒ ÿô AMk ÿÿ ªª ªª UU ` z ¼32 f ¼ °{î ÿô -¶= ÿÿ Ù ª Ï BIASARG3 U o ‡ n s © t °{î ÿô -¶= ÿÿ ªª UU ` { ¼ n/a .ƒ ¼ õ M éÿõ 5„À Ú ª Ï ªª ªª ÿÿ ?û p Œ | õ M E ‹ éÿõ 5„À ÿÿ <ÑÀ éÿõ ß.@ ÿÿ Þ } ë ?ý q Œ + | ªª ªª ªª UU f < »AR a <ÑÀ éÿõ ß.@ ÿÿ ß } ë + ªª ªª UU f = » / ‹ H ýÿô •@ ÿÿ ?ÿ r Œ b t | H ýÿô •@ ÿÿ à } ë ªª ªª UU ` > » v # I Þ2+ ÿô 4=÷ ÿÿ U s ‡ o © Þ2+ ÿô 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` | ¼UU 1I ½UU ¼ 2 \•@ ýÿô DR@ ÿÿ Û ª Ï @ t Œ r u | \•@ ýÿô DR@ ÿÿ â } ë ªª ªª i UU ` ? »UU TTYPE Ñ€ ýÿô /Ó@ ÿÿ @ u Œ t v | Ñ€ ýÿô /Ó@ ÿÿ ã } ë ªª ªª UU ` @ » ФÀ ýÿô 6¨@ TUNIT ÿÿ @ v Œ u w | ƒ ФÀ ýÿô 6¨@ ÿÿ ä } ë ÿô ªª ªª M UU ` ž » ýÿô 5„À TFORM ÿÿ @ w Œ v x | M ýÿô 5„À ÿÿ å } ë {î ªª ªª UU h © » TLMAX ‹ <ÑÀ ýÿô ß.@ ÿÿ @ x Œ w y | <ÑÀ ýÿô ß.@ ÿÿ æ } ë ÿõ ªª ªª UU ` ª » + H ÿó •@ y ‡ x ~ | Comment ÿÿ @ @ H ÿó •@ ÿÿ ªª ªª UU ` « ½ + ¡ H Z Ô ç } ë ÿÕ k; z ‡ ´ { È ÿÿ H Z Ô ªª UU ` Ù ª© ªª UU ` "ª¨ ªª UU @ .ª§ ªª UU ªª ÿÕ ¼ Ú ½ ` ´ ` à & É ¬ 2XTENSION= ÔBINTABLEÕ • ,BITPIX = ½ªª ,NAXIS = ½ +ÿÿ / This is a binary table 8 / Bits per ÔpixelÔ 2 / Number of ÔaxesÕ ANAXIS1 = Û size ½ U :ª¦ ªª UU ` î ½ÿô ANAXIS2 = of binary data } Fª¥ ªª UU ` 𠽪ª IPCOUNT = (required but ignored) À Rª¤ ªª UU ` ñ ½ 1GCOUNT = / Width of a table row in bytes Û rows ½ / Number of rows 0 / Random parameter count 1 / Number of data groups ^ª£ ªª UU ` ½ÿÿ ATFIELDS = Û m ½ / Number of data fields per row jª¢ ªª UU ` ¼UU KEXTNAME = Ô Ê EXTNAME ¼ Õ / extension name; usually same as HDUNAME ß.@ vª¡ ªª UU ` ¼ } COMMENT ‚ª ªª UU h Ý ª W.............Required keywords Û (see Applicable Document 9 ): Ý ........... ŽªŸ ªª UU ` Ýÿÿ G.............Section CC: configuration control keywords.............. H šªž ªª UU ` Ý G.............Section T: timing keywords............................... Thi ¦ª• ªª UU ` Ýe G.............Section O (short): observation info keywords............. ªª ²ªœ ªª UU ` ¼S COMMENT ¾ª› ªª UU ` ¼ Ô 9COMMENT AXAF FITS File: ACIS-specific Keywords ʪš ªª UU ` ¼bl COMMENT yt Öª™ ªª UU ` ¼ î 4READMODE= ÔTIMED Ô / CCD exposure mode s ⪘ ªª UU ` ¼ª¥ ;DATAMODE= ÔFAINT Ô / CCD event telemetry mode co  ªª UU ` ½ig 4RUN_ID = 1 / Science run index / úª– ªª UU ` ½ou FFSW_VERS= 0 / ACIS flight software version number ª• ªª UU ` ½ <STARTBEP= 0 / BEP timer value at TSTART si ª” ªª UU ` ½am ;STOPBEP= 0 / BEP timer value at TSTOP h -ª“ ªª UU ` ½.R COMMENT yw *ª’ ªª UU ` ½Ap 5COMMENT Product-specific keywords are inserted here U 6ª‘ ªª UU ` - ¼.. COMMENT C Bª• ªª UU ` * Ýon G.............Section TC:table coordinate keywords..................... n T Nª• ªª UU ` , ½.. COMMENT .. ZªŽ ªª UU ` - ½hi KCOMMENT Groups of keywords to describe each column of the binary extension ds. fª• ªª UU ` L ½ªœ COMMENT rªŒ ªª UU ` ê ½ª› JTFORM1 = Û nC ½ / Dimension and data type of first field ~ª‹ ªª UU ` ë ½bl 8TTYPE1 = Ô Û name1 ½ Õ / Label of first field ŠªŠ ªª UU ` ì ½re HTUNIT1 = Ô Û units1 ½ Õ / Data units of first field (optional) te –ª‰ ªª UU ` í ½ª— BTLMIN1 = Û minval1 ½ / Minimum field value (optional) ¢ªˆ ªª UU ` î ½ BTLMAX1 = Û maxval1 ½ / Maximum field value (optional) ®ª‡ ªª UU ` ï ½UU . ºª† ªª UU ` ð ½ . ƪ… ªª UU ` ñ ½P ZTFORM Û m ½ = Û nC ½ / Dimension and data type of Û m ½ Õth field. Òª„ ªª UU ` ó ½ª“ GTTYPE Û m ½ = Ô Û namem ½ Õ / Label of Û m ½ Õth field ic Þªƒ ªª UU ` ô ½te WTUNIT Û m ½ = Ô Û unitsm ½ Õ / Data units of Û m ½ Õth field (optional) le ꪂ ªª UU ` ø ½s. JTLMIN Û m ½ = Û minvalm ½ / Minimum field value (optional) öª• ªª UU ` þ ½f JTLMAX Û m ½ = Û maxvalm ½ / Maximum field value (optional) ª€ ªª UU ` ¼ªŒ END UU É ê H aÿÕ Ô ÿÿ kj { ‡ z | È m H aÿÕ Ô ÿÿ è É ¬ UU ªª ªª UU ` µ= cfollowed by padding sufficient to make the binary table header a multiple of 36 lines (2880 bytes) / Ï t H uÿÔ Ô ÿÿ kl | Œ { } È ª H uÿÔ Ô ÿÿ é É ¬ / ªª ªª UU ` »ue FITS binary table contents ½ Ð L H ‰ÿÓ Ô ÿÿ kn } ‡ | 9 È e H ‰ÿÓ Ô ÿÿ ê É ¬ ª† ªª ªª UU ` ¼. 7( Ê size µ x Ê rows C / \•@ ÿó DR@ ÿÿ ~ ‡ y ƒ | ¼ ) @ µ bytes of binary data e \•@ ÿó DR@ ÿÿ ªª ªª UU ` ¬ ¼ / TIME o ¡ p" ÿô 3'X ÿÿ ì } ë U‘ ‡ s € © Û U p" ÿô 3'X ÿÿ Ü ª Ï ªª ªª UU ` } ½ ‡ 32767 ¼ o E—z ÿô Öh† ÿÿ U“ € ‡ • • © un E—z ÿô Öh† ÿÿ Ý ª Ï ue ªª ªª UU ` ~ ²ªª 'Bias argument 3 ( ¼ TLMIN ² =-32768) Û m ¼ a H ÿó '.ƒ ÿÿ U• ‡ € ‚ © € H ÿó '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` • ¼ m ½ o.ƒ ÿó AMk á ª Ï ÿÿ U— ‚ ‡ “ © U o.ƒ ÿó AMk ÿÿ ªª ªª UU ` € ¼in e ½ r Ñ€ ÿó /Ó@ ÿÿ î ª Ï BIASARG4 @ ƒ ‡ ~ „ | ic t Ñ€ ÿó /Ó@ ÿÿ ªª ªª UU ` - ¼ s ¡ É Ð¤À ÿó 6¨@ ÿÿ í } ë @ „ ‡ ƒ … | b ФÀ ÿó 6¨@ ÿÿ ªª ªª UU ` ® ¼ 1D H ¡ Ó M ÿó 5„À ÿÿ ò } ë @ … ‡ „ † | ª M ÿó 5„À ÿÿ ªª ªª UU ` ± ½y ¡ / <ÑÀ ÿó ß.@ ó } ë n/a ÿÿ @ † ‡ … ‡ | ) e <ÑÀ ÿó ß.@ ÿÿ ô } ë Û ªª ªª UU ` ² ² / %S/C TT corresponding to mid-exposure ‡ ¡ € H !ÿò •@ ÿÿ @ ‡ ‡ † ˆ | ª H !ÿò •@ ÿÿ ªª ªª UU ` ç ¼ “ § ‡ \•@ !ÿò DR@ õ } ë ÿÿ @ ˆ ‡ ‡ ‰ | o \•@ !ÿò DR@ ÿÿ ªª ªª UU ` î ¼IN EXPNO § ) Ñ€ !ÿò /Ó@ ÿÿ @ ö } ë ‰ ‡ ˆ µ | a ªª Ñ€ !ÿò /Ó@ ªª UU ` § m H H ÿÿ ÷ } ë ¼UU Ô n/a W¡ Š ‹ ‹ ¸ H H Ô ´ Faint é H ø Q ¾ û E ´ vent Data File Z Ô ÿÿ W¤ ‹ Œ Š Œ ¸ h ¿ ´ € 4 ¿ CC û (1x3) H Z Ô ÿÿ ù Q ¾ ¨@ ªª ªª UU ` Ç » … %Additional FITS Keyword Header Items ê } H mÿÿ Ô 'ÿý W¦ Œ ‡ ‹ • ¸ H mÿÿ Ô 'ÿý ú Q ¾ ª ªª ªª UU ` È ¼ ?FEP_ID = Processor ID: 0-5 ÿó ª© ªª UU ` ä ¼ ‡ 5CCD_ID = ½ 9 "ª¨ ªª UU ` ½UU ETIMEDEL = duration of row readout (s) ë H •ÿü Ô ÿÿ Wª Œ Œ Ž ¸ 2 / ½ Front End 1 / ½ CCD id: 0 - 3.330 / Inferred H “ •ÿü Ô ÿÿ û Q ¾ ªª ªª UU ` $ »ÿÿ 9FITS binary table contents event) } ì H ©ÿû '.ƒ ÿÿ W­ Ž Œ • Ö ¸ Ù (one entry pe µ r ) H ©ÿû '.ƒ ÿÿ ü Q À Ñ€ ªª í ªª UU ` ; » d Field Ç … m • • Ì W¡ ‹ H H Ô ˆ È ‡ • H H Ô ˆ ; = É ª ¬ - > P ) / 5 ; A G M S Y g m • — ' ž Ÿ ¦ - ³ N \ e m s ~ « h H ´ Œ ( Parameter Block Files (*_pbk0.fits) ±¨@ _The instrument configuration for each science run will be described by a Parameter Block File, ¸ )/ / ± leither for Timed Exposure Mode ( Table 6 ) or Continuous Clocking Mode ( - Table 7 y ). Most of the or 7/ ±ªª ]mode parameters are defined in the keyword section. The binary table contains a row for each E E/ ±3. cFEP that was active during the science run. Note that it is possible, but not usual, for more than Ô S/ @ ± Q 3one FEP to process data from the Å same ± CCD. le g/ ß èen aNote that here, as elsewhere in Level 0 data products, Ònative hexÓ keywords are written as long Q u/ @ ß èªª \integers, ì except è in the case of the GRADEMA# keywords, which appear as hex strings. W¡ ‰/ ± aSince parameter block files are produced once per Science Run, they are assigned filenames based • —/ ± N uon Ü runStartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are è based on Ü runStartTime ± and Ü runStart n ¥/ Üh lTime ± + number_of_exposures * Õ EXPTIME ± , respectively è . In the case of a bias-only Science Run, de ³/ è o lhowever, ê TSTART è is based on Ü biasStartTime è and ê TSTOP = TSTART ± . è Biasonly SRs are in Á/ @H èon wflagged by a ê scienceReport è packet ê terminationCode è of 2 ( ê SMTERM_BIASDONE è ). ± » Ï t i H 9/ Ù ÿþ [- ‘ Œ æ ’ 4 H Ì 9/ Ù ÿþ YÙ 9/ ;}à ÿþ [ l 5 È ’ Œ ‘ ´ 4 fr ª© ªª UU ` ê » # s YÙ 9/ ;}à ÿþ a TTYPE Ì °{î ÿó -¶= ÿÿ ý 5 È U™ “ ‡ ‚ ” © ke ª© ªª UU ` ë » i °{î ÿó -¶= ÿÿ ªª ªª UU ` • ¼W¡ n/a ½ Þ2+ ÿó 4=÷ ÿÿ ï ª Ï U› ” ‡ “ • © ea r Þ2+ ÿó 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` ‚ ¼/ ½ p" ÿó 3'X ð ª Ï 1I ÿÿ U • ‡ ” – © f R p" ÿó 3'X ÿÿ ñ ª Ï ªª ªª UU ` ƒ ½ 32767 ½ n E—z ÿó Öh† ÿÿ UŸ – ‡ • — © un e E—z ÿó Öh† ÿÿ ª Ï In ªª ªª UU ` „ ²s- 'Bias argument 4 ( ¼ TLMIN ² =-32768) lho ½ e H /ÿò '.ƒ ÿÿ U¡ — ‡ – ˜ © T H /ÿò '.ƒ ÿÿ ªª ªª UU ` … ½ ¾ o.ƒ /ÿò AMk ª Ï ÿÿ U£ ˜ ‡ — ™ © nl c o.ƒ /ÿò AMk ÿÿ ªª ªª UU ` ‡ ¼» ¾ i °{î /ÿò -¶= ª Ï VID_OFF ÿÿ U¥ ™ ‡ ˜ š © IA ªª °{î /ÿò -¶= ÿÿ ªª UU ` ˆ ½ ¾ Þ2+ /ÿò 4=÷ ª Ï n/a ÿÿ U§ š ‡ ™ › © fr ªª Ì Þ2+ /ÿò 4=÷ ÿÿ ªª UU ` ‰ ½TT 4I ¾ î p" /ÿò 3'X ÿÿ ª Ï U© › ‡ š œ © ª© î p" /ÿò 3'X ÿÿ ªª ªª UU ` Š ½n/ 4095 ¾ + E—z /ÿò Öh† ÿÿ ª Ï U« œ ‡ › ' © ªª + E—z /ÿò Öh† ÿÿ ª Ï ªª ªª ªª UU ` ‹ ²1I 'Video offsets for CCD output nodes A D © ¾ H H Ô U® ‹ ž • H H Ô ‘ ÿó Clocking Parameter Block File ª ¿ H Z Ô ÿÿ U± ž Œ Ÿ h Œ ´ ‡ - Continuous m H Z Ô ÿÿ ‘ .ƒ ªª ªª UU ` » ˜ %Additional FITS Keyword Header Items À ª H mÿÿ Ô Ûÿî U³ Ÿ ‡ ž • H Ûÿî .ƒ ªª UU ` • æ 6PBLOCK = 123456789 / Parameter Block Identifier ª© ªª UU ` ‘ æÿÿ 3WIND_ID = 123456789 / Window block Identifier "ª¨ ªª UU ` ’ ¼fr IFEP_MODE= 2 / 0:Raw; 1 ú : ¼ 1x3; ú 2:3x3; 3: ¼ 15 TBD .ª§ ªª UU ` “ ¼ 7BEP_MODE= 1 / 0:Faint; 1:Graded; 2:15 TBD ¾ î :ª¦ ªª UU ` ” ¼ LNOBADCOL= 1 / 0:Use bad CC column map; 1:Ignore bad column map ªª Fª¥ ªª UU ` • ¼ IBIAS_CAL= 1 / 0:DonÕt recompute bias maps; 1:Recompute maps Rª¤ ªª UU ` – ¼ªª JSENDBIAS= 0 / 0:DonÕt Telemeter bias maps; 1: Telemeter them ^ª£ ªª UU ` — ¼ ‹ CSUMROW = 0 / Number of CCD rows to sum (powers of 2) jª¢ ªª UU ` ˜ ¼Co FSUMCOL = 0 / Number of CCD columns to sum (powers of 2) vª¡ ªª UU ` ™ ¼ NOCLKPAIR= 8 / Number of pairs of overclock pixels per output ½ ‚ª ªª UU ` š ¼te 9ORC_MODE= 0 / Output register clocking mode ÿ ŽªŸ ªª UU ` › ¼ ;PHAMIN = 0 / Minimum acceptable pulse height 567 šªž ªª UU ` œ ¼ck ;PHARANGE= -1 / Range of accepted pulse heights Win ¦ª• ªª UU ` • ¼er DGRADEMAP=ÕFFFFÕ / Hex bit pattern of accepted grade flags 1x ²ªœ ªª UU ` Ÿ ¼¼ IRCMPSLOT= 0 / Slot identifier of raw-mode compression table ¾ª› ªª UU ` ¡ ¼ªª JEXP_SKIP= 30 / Number of exposure frames to skip at run start ʪš ªª UU ` ¢ ¼ª¥ CDEALOAD = 0 / If not zero, pointer to DEA Load in RAM aps Öª™ ªª UU ` £ ¼ CFEPLOAD = 0 / If not zero, pointer to FEP Load in RAM as Á s H Iÿí Ô ÿÿ UÇ Œ Ÿ ¦ • ‘ ªª mÿÿ Ô U H ‘ Iÿí Ô ÿÿ s ªª ªª UU h ¤ » FEP) t  u o¼€ Iÿí ;š DFITS binary table contents ÿÿ UÌ ¡ Œ • Ù (one entry per active A o¼€ Iÿí ;š ÿÿ ‘ + oc ªª  ªª «W UU f ¥ »t Iÿí .[à ÿÿ UÎ ¢ Œ • / «W ‘ Iÿí .[à + ÿÿ › ªª ªª  UU f ¦ » Ù³ Iÿí 4û@ ÿÿ UÐ £ Œ • ž Ù³ Iÿí 4û@ ÿÿ ‘ + an ªª ªª i  s UU f § » ®@ Iÿí 3à° ÿÿ UÒ ¤ Œ • ®@ Iÿí 3à° ÿÿ ‘ + gs ªª ªª UU f ¨ » Ÿ  C BŽð Iÿí Ùq ÿÿ UÔ ¥ Œ • BŽð Iÿí Ùq ÿÿ ‘ + ªª ªª ªª UU f ¯ »  / H ]ÿì '¼€ ÿÿ UÖ ¦ Œ § • t H ]ÿì '¼€ ÿÿ ‘ ªª ªª UU ` ¸ »po Field Ä A o¼€ ]ÿì ;š ÿÿ UØ § Œ ¦ ¨ • A o¼€ ]ÿì ;š ÿÿ ‘ EP ªª Ä ªª UU ` ¹ » s TTYPE «W ]ÿì .[à ÿÿ UÚ ¨ Œ § © • «W ]ÿì .[à ÿÿ ‘ UU ªª ªª UU ` º »ar TUNIT Ä t Ù³ ]ÿì 4û@ ÿÿ UÜ © Œ ¨ ª • Ù³ ]ÿì 4û@ ÿÿ ‘ ªª Ä ªª UU ` » »ÿÿ TFORM ®@ ]ÿì 3à° ÿÿ UÞ ª Œ © ¬ • ®@ ]ÿì 3à° ÿÿ ‘ / ªª ªª UU h à » TLMAX $ Ä H úÿã Ô ÿÿ Uà « … „ • H úÿã Ô ÿÿ ‘ $ except where noted. » BŽð ]ÿì Ùq ÿÿ ÿí ªª Uã ¬ Œ ª ­ • ªª UU ` ¼ ² #TLMIN is zero, BŽð ]ÿì Ùq ÿÿ ‘ + ªª ªª Ä C H UU ` Ä »UU qÿë '¼€ Comment ÿÿ Uå ­ ‡ ¬ ® • H ªª qÿë '¼€ ÿÿ ªª UU ` Ê ¼ Å / o¼€ qÿë ;š ‘ ÿÿ Uç ® ‡ ­ ¯ • ªª t o¼€ qÿë ;š ÿÿ ªª ªª UU ` Ë ¼po CCD_ID Ä A Å € «W qÿë .[à ÿÿ ‘ Ué ¯ ‡ ® ° • € «W qÿë .[à ÿÿ ªª ªª UU ` Ì ¼TT Å Ù³ qÿë 4û@ ‘ n/a ÿÿ Uë ° ‡ ¯ ± • ªª Ù³ qÿë 4û@ ÿÿ ªª ªª UU ` æ ¼TU Ä t Å ‘ 1I ªª ®@ qÿë 3à° ÿÿ Uí ± ‡ ° ² • ®@ qÿë 3à° ÿÿ ªª ªª UU ` Å BŽð qÿë Ùq ‘ ½TF ÿÿ 9 Uï ² ‡ ± ³ • ªª BŽð qÿë Ùq ÿÿ ‘ / ªª $ Å ªª H UU ` •ÿê '¼€ h ² ÿÿ CCD ID Uñ ³ ‡ ² • H •ÿê '¼€ ÿÿ ªª ªª UU ` ‚ ¼ L Í •Vø 9/ )¤ø ÿþ ‘ [" ´ Œ ’ ¶ 4 ÿí •Vø 9/ )¤ø ÿþ þ 5 È Ì + ФÀ !ÿò 6¨@ ÿÿ @ ÿÿ ª© µ ‡ ‰ Ä | ªª UU ` ì » TUNIT ë ФÀ !ÿò 6¨@ ÿÿ ªª ªª UU ` ¼ ‘ § ¾ûð 9/ /—ð ÿþ } ë 1J [$ ¶ Œ ´ · 4 ¼€ ¾ûð 9/ ÿþ Ì /—ð ÿ 5 È î“à 9/ 2‘l ÿþ ÿÿ ª© [& · Œ ¶ ¸ 4 ªª UU ` í » TFORM ë î“à 9/ 2‘l ÿþ " 5 È [à ªª ªª UU ð » ‘ TLMAX T Ì / H Ö/ Ô ÿÿ [( ¸ … · ¹ 4 ª© ªª UU H ð »UU 8 H Ö/ Ô ÿÿ 5 8 otherwise noted. ÿÿ !%L 9/ úÚ´ ÿþ ªª [+ ¹ Œ ¸ º 4 ªª UU ` ï ²UU TLMIN=0 unless ÿ !%L 9/ úÚ´ ÿþ # 5 È ª© ªª UU ` ñ »ÿë Comment Ì ï H Y/ Ù ÿÿ [- º ‡ ¹ » 4 H ªª € Y/ Ù ªª UU ` ÿ YÙ Y/ ÿÿ Y ¼ÿê ;}à ÿÿ $ 5 È [/ » ‡ º ¼ 4 CC ÿ YÙ Y/ ;}à ÿÿ ªª ªª UU ` Z ¼/ þ •Vø Y/ )¤ø ÿÿ % 5 È TIME [1 ¼ ‡ » ½ 4 ‚ ªª 4 •Vø Y/ )¤ø ÿÿ ªª UU ` \ ¼ÿò ÿ ¾ûð Y/ /—ð ÿÿ & 5 È s [3 ½ ‡ ¼ ÿ ¾ûð Y/ /—ð ÿÿ ªª ªª UU ` ] ¼ûð /—ð þ H C^4 Ô ' 5 È 1D = '¬ ¾ ‹ ¿ ‹ þ H C^4 Ô = = = , Œ ¦ h ò ´“à í TE Bias Map File ³ Ø ë H Uhq Ô ÿÿ '± ¿ Œ ¾ À ‹ H Uhq Ô ÿÿ - Œ ¦ 𠪪 ªª UU ` ó » … Ù ¹ H ihp Ô FITS Keyword Header #ÿè '³ À ‡ ¿ ‹ 5 H ihp Ô #ÿè . Œ ¦ un ªª ªª UU ` ô ¼ed 0SIMPLE = T / FITS STANDARD %L ª© ªª UU ` õ ¼ 6BITPIX = 16 / 16-bit image pixels "ª¨ ªª UU ` ö ¼ÿÿ 6NAXIS = 2 / 2-dimensional image .ª§ ªª UU ` ø ½CC ;NAXIS1 = 1024 / Number of pixels per row 4 :ª¦ ªª UU ` ù ½}à 2NAXIS2 = 1024 / Number of rows Fª¥ ªª UU ` ÿ ½Vø FEXTEND = T / FITS dataset may include extensions Rª¤ ªª UU ` Ô ½ªª 6CTYPE1 = ÔCCDXÕ / X coordinate system ^ª£ ªª UU ` Ö ½/ 6CTYPE2 = ÔCCDYÕ / Y coordinate system jª¢ ªª UU ` × ½ =CRPIX1 = 0 / X reference pixel (column) vª¡ ªª UU ` Ø ½ :CRPIX2 = 0 / Y reference pixel (row) ‚ª ªª UU ` Ù ½ÿÿ 2CRVAL1 = 0. / reference value ŽªŸ ªª UU ` Ú ½ 2CRVAL2 = 0. / reference value šªž ªª UU ` Û ½ 4CDELT1 = 0.024 / X pixel increment Œ ¦ª• ªª UU ` Ü ½ªª 4CDELT2 = 0.024 / Y pixel increment TS ²ªœ ªª UU ` ú 檪 /CUNIT1 = ÔmmÕ / X pixel unit 6-b ¾ª› ªª UU ` ç 檨 /CUNIT2 = ÔmmÕ / Y pixel unit / ʪš ªª UU ` æe C ¼ OMMENT ø Öª™ ªª UU ` û ¼ /COMMENT AXAF FITS TE Bias File: ACIS Level 0 :ª¦ ⪘ ªª UU ` ü ¼NA COMMENT  ªª UU h þ Ý/ O.............Required keywords (see Applicable Document 9 ):........... set úª– ªª UU ` Ýsi G.............Section CC: configuration control keywords.............. sys ª• ªª UU ` Ý Ö G.............Section T: timing keywords............................... ` × ª” ªª UU ` Ý G.............Section O (short): observation info keywords............. IX2 -ª“ ªª UU ` ý ¼ COMMEN æ T ç e Ú e H n < Ô Sÿä 'Ó Á ‡  ¤ H n < Ô Sÿä ªª ªª UU ` / ¥ ¦ UU ª© ¼= ªª COMMENT UU ` ¼nc 8COMMENT AXAF FITS TE Bias File: Special ACIS Keywords 02 "ª¨ ªª UU ` ¼en COMMENT ªª .ª§ ªª UU ` R æT2 KPBLOCK = generated bias = :ª¦ ªª UU ` 123456789 / ParamBlock ID of ParamBlock that ¼mm 4READMODE= ÔTIMED Fª¥ ªª UU ` Ô / CCD exposure mode ¼/ 5DATAMODE= ÔFAINT ™ Rª¤ ªª UU ` ½CO 4RUN_ID = ªª ^ª£ ªª UU ` ½EN FFSW_VERS= number jª¢ ªª UU ` ½ ) <STARTBEP= c vª¡ ªª UU ` Ô / CCD telemetry mode 1 / Science run index 0 / ACIS flight software version 0 / BEP timer value at TSTART ¼ol 0FEP_ID = .. ‚ª ªª UU ` 0 / FEP id: 0 5 ¼ T 0CCD_ID = × ŽªŸ ªª UU ` 7 / CCD id: 0 9 ¼ ESTARTROW= telemetered . šªž ªª UU ` 0 / Index of first CCD row ¼ ý AROWCNT = ¦ª• ªª UU ` 1023 / Number of CCD rows telemetered ¼ÿä =CCDNODES= ²ªœ ªª UU ` 4 / Number of CCD output nodes ¼nc 3ORC_MODE= ord ¾ª› ªª UU ` 0 / CCD readout mode ¼ ISUM2X2 = (NO) ʪš ªª UU ` 0 / 2x2 pixel summation: 1 (YES) or 0 ¼ha DDEAGAIN = 1:low Öª™ ªª UU ` 0 / Video gain setting: 0:high, CD ¼od ;BIASALG = ⪘ ªª UU ` 1 / Bias algorithm parameter - ¼ª¤ 2BIASARG0=  ªª UU ` 5 / Bias argument 1 ¼ªª 2BIASARG1= úª– ªª UU ` 16 / Bias argument 2 ¼ft 2BIASARG2= ª• ªª UU ` 0 / Bias argument 3 ! ¼ ª” 2BIASARG3= ªª UU ` 26 / Bias argument 4 " ¼ -ª“ 2BIASARG4= ªª UU ` 20 / Bias argument 5 $ ¼ GINITOCLA= node A *ª’ ªª UU ` 794 / Average initial overclock for ' ¼of GINITOCLB= node B 6ª‘ ªª UU ` 553 / Average initial overclock for ( ¼CC GINITOCLC= node C / Bª• ªª UU ` 700 / Average initial overclock for ) ¼ut GINITOCLD= node D ut Nª• ªª UU ` 655 / Average initial overclock for * ½UU END Û U H Â Ô ÿÿ '÷  ‡ Á à ¤ u H Ô Â ÿÿ 0 ¥ ¦ ha ªª ªª UU ` + Ù Vfollowed by padding sufficient to make the header a multiple of 36 lines (2880 bytes) Ü H Ö Ô ÿÿ 'ù à Œ  @ ¤ H Ô Ö ÿÿ 1 ¥ ¦ ªª ªª UU ` , »en FITS image array Ý ª M !ÿò 5„À ÿÿ @ Ä ‡ µ Å | g M !ÿò 5„À ªª ªª UU ` ÿÿ 2 } ë ½as 2 Ò 31 ½ -1 § ª <ÑÀ !ÿò ß.@ ÿÿ @! 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Ó ç . NTIMEDEL = exp cycle (s) :ª¦ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of 1 complete Ô ç/ ITIMEDELA= exposure (s) E Fª¥ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of primary Õ ç í LTIMEDELB= exp. 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Ô 0 ä 2¼V 8 'ÿý ‹ 9 e ªª ªª UU ` Í ² | CFITSIO UserÕs Guide ÷ ª© ªª UU Î ¼ + 2http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/fitsio/ "ª¨ Î ¼UU user_c/user_c.html p" Ö í d > 2 … ªª UU @ í 4 4 ß Q H 2¼V 'ÿý 6î 3 ‡ € ! 0 H 2¼V ü 10 ( Ö H 'ÿý H Ô • 9 e ˆ > 4 ‡ ® 2 ª© ªª UU h Ò ¼ p H H Ô ˆ Z ± † ¬ ! @ ² ¹ À Ç Î Õ Ü ã ê ñ ø ÿ " ) 0 7 ÿÿ x ¸ System Configuration Table Files (*_sys0.fits ) 0 ¿ `Should the system configuration table be downlinked to the telemetry stream during (or after) a ÿÿ ) ¿ lscience run Î , it will be written to a System Configuration file ( C Table 28 B ). The ÒSysConfigTableÓ 7 ¿ benumeration is defined in the ACIS IP&CL Release Notes ( Applicable Document 3 ). The numer E ¿ eous analog housekeeping channels are described in Ñ Applicable Document 4 Ò (see Table 4 for the © S ¿ ht QSYSSET_DAC series and Table 7 for the SYSSET_CNTL series; the SYSSET_CCD enumera . a ¿ btions set bits in the Video control register, described in Table 3). Note that all columns of the o @X ¿ 8binary table contain 16-bit unsigned fields. Ó Õ H ÿä %Ƶ ÿþ LŽ 5 ‡ N ‡ ‰ ‚ ´ 7 H ÿä %Ƶ ÿþ ªª ªª UU ` 7 ¼ Õ ã × ñ H Z Ô ß Š V ÿÿ m8 6 Œ 7 ‰ H Z Ô ÿÿ £ Š ñ .f ªª ªª UU ` 7 » r þ o H mÿÿ Ô %Additional FITS Keyword Header Items {ÿö m: 7 ‡ 6 8 ‰ a H mÿÿ Ô {ÿö ¤ Š ñ sc ªª ªª UU `  ½wi ORUNSTART= ¼ 3924313546 ½ / Science Run Start in units of BEP clock ble ª© ªª UU ` å ¼ ¿ DBIASTART= 3895671628 / Bias Run Start in units of BEP ticks ic "ª¨ ªª UU ` † ¼ ) :PBLOCK = 123456789 / Parameter Block Identifier .ª§ ªª UU ` ‡ ¼ed 7WIND_ID = 123456789 / Window block Identifier S :ª¦ ªª UU ` • ¼SY @BIAS_ID = 123456790 ½ ¼ / PBLOCK for last bias cal _C Fª¥ ªª UU ` Ž ¼ bEXPTOT = 335 / ¼ max. no. o ¼ f exp ¼ s. p ¼ roduced ¼ by any *single* FEP ¼ Rª¤ ªª UU ` • ¼ AEXPSENT = 50 / total number of exposures telemetered Õ ^ª£ ªª UU ` • ¼ÿþ DBERR_CNT= 0 / number of pixel bias map errors detected jª¢ ªª UU ` ‘ ¼ 7 JDEA_ERRS= 0 / errors detected on DEA Interface Board, 1 flag vª¡ ªª UU ` ’ ¼ ITERMCODE= 1 / Code indicating the reason for the end of run ÿ ÿ H éÿõ Ô ÿÿ mE 8 Œ 7 ¸ ‰ ÿ H éÿõ Ô ÿÿ ¥ Š ñ ªª ªª ªª UU ` active FEP) B H •ÿÒ Ô “ »TA :FITS binary table contents ÿÿ kp 9 ‡ } È µ (one entry per H •ÿÒ Ô ÿÿ ë É ¬ f ªª ªª UU ` · µªª _followed by padding sufficient to make the length of the binary table a multiple of 2880 bytes D_I H ‚¼P ÿþ ZC ; ‡ Ö < 0 r H ‚¼P BL q 12 ½ bia a ` ÿþ ‚¼P „ § 9 e ÿþ ZE < ‡ ; = 0 23 ª© ªª UU h — ` ‚¼P „ ÿþ ¨ 9 e ™ ng MIT 36-54003 Rev. A ½ • ä ‚¼P 8 ÿþ ZG = ‡ < du 0 ª© ªª UU ` f ä ‚¼P 8 ÿþ © 9 e BE ªª ªª UU ` š é .ACIS Science Instrument Software UserÕs Guide ª© ªª UU ` › ÿ 7 http://acis.mit.edu/swuser/ rr H •/ Ô g > ‹ @ § ¡ H •/ Ô ì ¨ ¦ 1 ´ea éÿõ | î od h ] Software Housekeeping File H ¸ Ô ÿþ < ? … O H ¸ Ô ÿþ ï û UU ªª ªª UU J ½ar qTSTOP ² for bias images may be difficult to ascertain in practice, so we set ½ TSTOP=TSTART ² . For Science ª© ªª UU @ J ² \Runs that consist of bias determination only, all products shall have ½ TSTOP=TSTART ² . ta H §/ Ô ÿÿ g @ Œ > í § P H §/ í ¨ ¦ Ô ÿÿ ªª ªª UU ` ± » 9 %Additional FITS Keyword Header Items } 2 !%L i/ úÚ´ ÿÿ [C A ‡ - B 4 = !%L i/ úÚ´ ÿÿ y 5 È ªª ªª UU ` Ÿ ²ªª +Exposure number since start of science run ä P H y/ Ù ÿþ [E B ‡ A C 4 P H y/ Ù ªª ªª UU ` n I YÙ y/ ÿþ ;}à z 5 È ¼ S ÿþ [G C ‡ B D 4 ªª U YÙ y/ ;}à ÿþ ªª ªª UU ` ¡ ¼g @ •Vø y/ )¤ø ÿþ ª 5 È CCDX [I D ‡ C E 4 ªª •Vø y/ )¤ø ªª UU ` ¾ûð y/ ÿþ ° ¼ÿõ /—ð ÿþ ¬ 5 È n/a [K E ‡ D F 4 H ªª or ¾ûð y/ /—ð ÿþ ªª UU ` ´ ¼P 1I s î“à y/ 2‘l ÿþ - 5 È [M F ‡ E G 4 ªª a î“à y/ 2‘l ÿþ ªª ªª UU ` µ ½ J 1023 u t !%L y/ úÚ´ ÿþ ® 5 È [O G ‡ F H 4 en !%L y/ úÚ´ ÿþ ªª ªª UU ¶ ²g map é (but see ª© ¯ 5 È >CCD column position of bad pixel within bias ªª UU @ ¶ é ± T the note, below) e H •/ Ù ÿÿ [Q H ‡ G U 4 H Ù ªª ì •/ ÿÿ ªª UU ` ª H ¸ Ô ° 5 È · ¼ 9 ÿþ <% I … „ r H í K ² ¸ Ô ÿþ [E ªª ªª UU P jIn cases in which there is no OBS_ID ( e.g. ² XRCF, TRW), RUN_ID begins at 1 and increments for each ª© ªª UU @ K ²/ XScience Run encountered during a Level 0 processing run on a given block of telemetry. H ·ØÁ Ô '? =ö J … ú d H ·ØÁ Ô '? e ´ ÿõ ªª ªª UU å ²/ gFor Continuous Clocking mode, an exposure is defined as a group of 512 rows of pixels, irrespective of 1I Ñê Ñë UU H å ²‘l Nthe current value of the ½ SUMROW ² é parameter i ² n % Table 7 $ . Ù³ •ÿê 4û@ ÿÿ U÷ K ‡ L • ´ Ù³ •ÿê 4û@ ªª ªª UU ` Í ÿÿ ‘ Ò ¼ 1I ÿþ ®@ •ÿê 3à° ÿÿ Uù L ‡ K M • f ®@ •ÿê 3à° ÿÿ ªª ªª UU ` Í o BŽð •ÿê Ùq ! ‘ Þ ½no ÿÿ 5 Uû M ‡ L N • ªª BŽð •ÿê Ùq ÿÿ „ ‘ ªª UU ` ß ²UU Front End Processor ID Í þ H ‘ÿé '¼€ ÿÿ Uý N ‡ M O • ªª Ô þ H ‘ÿé '¼€ ÿÿ K ªª ªª UU ` à ¼wh Î r o¼€ ‘ÿé ;š ÿÿ ‰ ‘ Uÿ O ‡ N P • N o¼€ ‘ÿé ;š ÿÿ ªª ªª UU ` â ¼nc un Î e «W ‘ÿé .[à ÿÿ Œ ‘ VIDRESP V P ‡ O Q • ªª e «W ‘ÿé .[à ªª ªª UU ` ÿÿ ‘ ò ¼ =ö n/a ØÁ Î Ù³ ‘ÿé 4û@ ÿÿ V Q ‡ P R • ª Ù³ ‘ÿé 4û@ ªª ªª UU ` rou Î f ÿÿ ž ‘ ó ¼ a 1I e ®@ ‘ÿé 3à° ÿÿ V R ‡ Q S • ê ®@ ‘ÿé 3à° ÿÿ ªª ªª UU ` Î ² BŽð ‘ÿé Ùq Ÿ ‘ ô ½me ÿÿ 1 V S ‡ R \ • S ÷ BŽð ‘ÿé Ùq ªª ªª UU ` Î YÙ •/ ;}à ÿÿ ÿÿ ‘ õ ²ÿþ .CCD video chain response selection, 0 for 1:1 [S U ‡ H V 4 YÙ •/ ;}à ÿÿ ªª ªª UU ` û •Vø •/ )¤ø ÿÿ ± 5 È ¸ ¼q CCDY [U V ‡ U W 4 no •Vø •/ )¤ø ÿÿ ² 5 È ªª ªª UU `  ¼ n/a þ ¾ûð •/ /—ð ÿÿ [W W ‡ V X 4 Fr ¾ûð •/ /—ð ÿÿ ³ 5 È ªª ªª UU ` Ì ¼ 1I o¼€ é î“à •/ 2‘l ÿÿ [Y X ‡ W Y 4 ªª é î“à •/ 2‘l ÿÿ ªª ªª UU ` e !%L •/ úÚ´ ÿÿ ´ 5 È × ½ES 1023 [[ Y ‡ X x 4 ªª !%L •/ úÚ´ ÿÿ ¿ 5 È ªª ªª ªª UU ` Ø ²n/ .CCD row position of bad pixel within bias map ª H ¡ÿè '¼€ ÿÿ V \ ‡ S ] • H ¡ÿè '¼€ ÿÿ ªª UU ` ö ½ S Ñ o¼€ ¡ÿè ;š ÿÿ ] ‡ \ ^ • ¡ ‘ ªª V à° ªª o¼€ ¡ÿè ;š ªª UU ` ÿÿ ø ¼ \ « ‘ EVT_THR q ÷ Ñ ð «W ¡ÿè .[à ^ ‡ ] _ • ÿÿ V «W ¡ÿè .[à ÿÿ ªª UU ` ù ½1 adu Ù Ñ Ù³ ¡ÿè 4û@ ÿÿ V µ ‘ ªª _ ‡ ^ ` • s Ù³ ¡ÿè 4û@ ªª ªª UU ` 4I •Vø Ñ ÿÿ ¶ ‘ ú ½ ªª ®@ ¡ÿè 3à° ÿÿ V ` ‡ _ d • ®@ ¡ÿè 3à° ÿÿ · ‘ ªª ªª UU ` û ½ þ 4095 ð Ñ BŽð ¡ÿè Ùq ÿÿ V d ‡ ` e • ªª BŽð ¡ÿè Ùq ªª ªª UU ` 4096) Ñ l H ÿÿ ±ÿç '¼€ ¸ ‘ ªª ü ²¼€ 5Event thresholds for nodes A D ( ÿÿ V e ‡ d f • ¼ TLMIN ² =- ª H ±ÿç '¼€ ªª ªª UU ` ÿÿ ¹ ‘ ý ½ [[ L Ò o¼€ ±ÿç ;š ÿÿ V f ‡ e g • ª o¼€ ±ÿç ;š ÿÿ ªª ªª UU ` þ ¼ ª ¼€ Ò ÿ «W ±ÿç .[à ÿÿ º ‘ SPL_THR V g ‡ f h • l ÿ «W ±ÿç .[à ÿÿ ªª ªª UU ` ÿ ½ÿè ÿÿ Ò Ù³ ±ÿç 4û@ ÿÿ » ‘ adu V h ‡ g i • ö Ù³ ±ÿç 4û@ ªª UU ` ½W 4I .[à Ò ÿ ªª ÿÿ ¼ ‘ \ ®@ ±ÿç 3à° ÿÿ V i ‡ h l • ÿ ®@ ±ÿç 3à° ÿÿ ªª ªª UU ` ½³ 4095 @ Ò ÿ H H Ô ½ ‘ ù ´ j ‹ k ÿ H H Ô Ô Level 0 Þ Auxiliary N · ‘ H Z Ô “ÿô ú h · ´®@ C ´ ull FITS Keyword Header º k ‡ j Format of a H Z Ô “ÿô Õ Žð ªª ªª UU ` Ñ ¼ 0SIMPLE = T / FITS STANDARD t ª© ªª UU ` á ¼es .BITPIX = 8 / Binary Data "ª¨ ªª UU ` â ¼ >NAXIS = 0 / No image data array present .ª§ ªª UU ` • ¼ CEXTEND = T / There may be standard extensions :ª¦ ªª UU ` á ¼l COMMENT UU Fª¥ ªª UU ` ã ¼¼€ /COMMENT AXAF FITS File: ACIS Level 0 «W Rª¤ ªª UU ` ä ¼ COMMENT ^ª£ ªª UU h ë ݪª O.............Required keywords (see ü Applicable Document 9 û ):........... ÿÿ jª¢ ªª UU ` ç Ý G.............Section CC (null): configuration control keywords........ h l vª¡ ªª UU ` ì Ýÿç G.............Section T (short): timing keywords....................... H ‚ª ªª UU ` í Ý ´ G.............Section O (short): observation info keywords............. ŽªŸ ªª UU ` ' ½Fo END f e BŽð ±ÿç Ùq ÿÿ V l ‡ i m • e BŽð ±ÿç Ùq ªª ªª UU ` ÿÿ Æ ‘ ² &Split thresholds for output nodes A D Ò ª H Áÿæ '¼€ ÿÿ V! m ‡ l n • H ªª Áÿæ '¼€ ªª UU ` ÿÿ Ç ‘ IX ¼ Ó o¼€ Áÿæ ;š ÿÿ V# n ‡ m o • ªª o¼€ Áÿæ ;š ªª UU ` ¼ ND Ó • ÿÿ BIASALG «W Áÿæ .[à È ‘ ÿÿ V% o ‡ n p • es r «W Áÿæ .[à ÿÿ ªª ªª UU ` ¼¼€ n/a EN Ó Ù³ Áÿæ 4û@ É ‘ ÿÿ V' p ‡ o q • UU ¤ Ù³ Áÿæ 4û@ ªª ªª UU ` ¼ui 1I eyw Ó s ÿÿ Ê ‘ ªª ®@ Áÿæ 3à° ÿÿ V) q ‡ p r • . ®@ Áÿæ 3à° ÿÿ ªª ªª UU ` ½ig 255 n Ó t BŽð Áÿæ Ùq Î ‘ ÿÿ V+ r ‡ q s • ti ç BŽð Áÿæ Ùq ÿÿ Ï ‘ rd ªª ªª UU ` ².. *Bias algorithm id. 1:whole frame; 2:strip Ó i H Ñÿå '¼€ ÿÿ V- s ‡ r t • . H Ñÿå '¼€ ÿÿ ªª ªª UU ` ¼V ‡ Ô m o¼€ Ñÿå ;š Ð ‘ ÿÿ V/ t ‡ s u • Žð ‘ o¼€ Ñÿå ;š ÿÿ ªª ªª UU ` ¼no BIASREJ ª Ô «W Ñÿå .[à Ñ ‘ ÿÿ V1 u ‡ t v • re «W Ñÿå .[à ÿÿ ªª ªª UU ` ! ¼ n/a ¼€ Ô æ Ù³ Ñÿå 4û@ Ò ‘ ÿÿ V3 v ‡ u w • ªª æ Ù³ Ñÿå 4û@ ªª ªª UU ` " ¼AL 1U Ó Ô ÿÿ Ó ‘ ªª ®@ Ñÿå 3à° ÿÿ V5 w ‡ v } • ®@ Ñÿå 3à° ÿÿ ªª ªª UU ` # ½n/ 65535 Ô H ¥/ Ö ‘ ªª Ù 'ÿý [] x ‡ Y y 4 H ¥/ Ù ªª w 'ÿý ªª UU ` s YÙ ¥/ À 5 È Ù ½1I ªª ;}à 'ÿý [_ y ‡ x z 4 . YÙ ¥/ ;}à 'ÿý ªª ªª UU ` t •Vø ¥/ Á 5 È Ú ¼ig BIAS ti )¤ø 'ÿý [a z ‡ y { 4 ç •Vø ¥/ )¤ø 'ÿý ªª ªª UU ` a r ¾ûð ¥/  5 È Û ¼.. adu rd /—ð 'ÿý [c { ‡ z | 4 å ¾ûð ¥/ /—ð 'ÿý ªª ªª UU ` O ½ ‘ 1I î“à ¥/ à 5 È ¼€ 2‘l 'ÿý [e | ‡ { ¶ 4 î“à ¥/ 2‘l 'ÿý ªª ªª UU ` P ½ 4095 e BŽð Ñÿå Ùq â 5 È ÿÿ ÿÿ V7 } ‡ w ~ • å BŽð Ñÿå Ùq ÿÿ × ‘ ªª ªª UU ` $ ² ‘ Bias algorithm parameter U Ô ! H áÿä '¼€ ÿÿ V9 ~ ‡ } • • [à ‡ H áÿä '¼€ ÿÿ ªª ªª UU ` % ½ªª ª Õ U o¼€ áÿä ;š Ø ‘ ÿÿ V; ‡ ~ ‘ 5 o¼€ áÿä ;š ÿÿ ªª ªª UU ` & ¼ªª VID_OFF UU Õ # H ¢¼` » , 0 Ù ‘ ÿþ ï € ‡ ‡ H ¢¼` ÿþ 4 Ù «W áÿä .[à ÿÿ ê 9 e V= ‡ ‚ 5 ª© ªª UU h Õ ¼ªª z «W áÿä .[à ÿÿ ªª ªª UU ` ' ½ªª n/a Ú Õ g Ù³ áÿä 4û@ Ú ‘ ÿÿ V? ‚ ‡ ƒ { Ù³ áÿä 4û@ ªª ªª UU ` 3 ½ªª 4I ` Û Õ . ÿÿ Û ‘ ®@ áÿä 3à° ÿÿ VA ƒ ‡ ‚ „ • | ®@ áÿä 3à° ÿÿ ªª ªª UU ` • ½ªª 4095 O Õ ‘ BŽð áÿä Ùq Ü ‘ ÿÿ VC „ ‡ ƒ « • ¶ BŽð áÿä Ùq ÿÿ Ý ‘ ªª ªª UU ` â ²ªª 'Video offsets for CCD output nodes A D Õ 7 d =ÿ … … † † à [à ªª H H Ô ˆ > † ‡ … U H H Ô ˆ š ™ 4 ¬ @ ‡ h s Þ - · D ´ EA Housekeeping Files (*_hkp0.fits) ª p ±š ZAll housekeeping telemetry received from the DEA analog boards and from the DEA interface ) p ±UU \controllers shall be decommutated by the Level 0 processing system and written to DEA House 5 7/ / p ±ªª ckeeping (HK) Files ( = Table 27 < ). There are two fundamental types of ACIS DEA HK queries (see E^4 / p ±ªª b I Appendix B.6 H ): DEA interface control HK and DEA analog board HK. These query types can be S^4 p ± 3 edistinguished by their values of Õ CCD_ID ± (0-9 for DEA analog board HK; 10 or 11 for DEA inter a^4 @ p ± • face control HK). áÿä u^4 8 ± ‡ fEach file consists of one row per telemetered DEA HK statistic. The combination of Õ CCD_ID ± and ƒ•N / 8 Õ D pQUERY_ID ± uniquely specifies Õ QUERY_NAME ± , as determined from ? Table BÐ4 > and A Table BÐ5 @ . ‘•N 8 ± bApplication of the calibration curve appropriate to the given Õ CCD_ID/QUERY_ID ± combination Ÿ•N 8 ± p bconverts the ÒrawÓ value of the DEA housekeeping item, stored in Õ QUERYVAL_TU ± , to the cali -•N @H 8 ±co /brated HK quantity Õ QUERYVA ± L. œ ž oce mƵ ÿä >õµ ÿþ L ‡ ‡ 5 ˆ ‰ mƵ ÿä >õµ ÿþ ªª ªª UU 9 æ t PRODCON nt 9 æEA TENT r × ¬¼j ÿä , u à Š V ª© ÿþ ªª UU @ L’ ˆ ‡ ‡ Š ‰ e B ¬¼j ÿä , u ÿþ ªª ªª UU ` : æue s × s H U/ Ô Kÿú ç Š V @_ ‰ ‡ ã 1 q og H U/ Ô Kÿú ªª ªª UU ` ( ¼ o ?FEP_ID = u^4 ª© ªª UU ` ) ¼Ea 1CCD_ID = s "ª¨ ªª UU ` N ½in ICYCLE = ÔBÕ P[rim]/S[econd]/B[oth] c .ª§ ªª UU ` Þ r a 2 / ½ Front End Processor ID: 0-5 1 / ½ CCD id: 0 - 9 / events are from which exps? Ê çME NTIMEDEL = exp cycle (s) :ª¦ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of 1 complete Ë çio ITIMEDELA= exposure (s) Fª¥ ªª UU ` 3.330 / Inferred duration of primary Ì ç LTIMEDELB= exp. (s) ° Q ØÎß ÿä 2^5 0. / Inferred duration of each secondary ÿþ L” Š ‡ ˆ ” ‰ 8 ØÎß ÿä 2^5 ªª ªª UU ` ; æõµ 20A × • H ¿€ ÿþ è Š V Ô æ •ô ÿ ‹ … H ¿€ Ô ç •ô PR UL UL *¨ ` UU ri.e. ² T Ë max ² > 2 Í 8*n-1 ² -1, where T ¼ TLMAX ² value of the n-byte data field. /Ê 0ÿâ ì5ö ÿÿ @ Œ | Ë max ² is the /Ê 0ÿâ ì5ö ÿÿ ö } ) + ªª ªª UU f a ß ª H ¾¼^ 9 » ÿÿ ì Ž ‡ . • 0 H ªª è ¾¼^ ÿÿ ªª UU h „ ¼ID ` ¾¼^ „ ÿÿ ÷ 9 e 5 î ‡ Ž 6 0 ªª ` ¾¼^ „ ÿÿ ø 9 e ªª ªª UU ` 2 ½/S MIT 36-02203, Rev. A ª è U d ” … m n ‘ ‘ Ï om et H H Ô ˆ • ‘ ‡ • E H H Ô ˆ « ª “ ¬ ž Ÿ ¦ - ³ N \ e m s ~ « ä ’ … ªª d / “ “ Ð ea s H H Ô ˆ å “ ‡ ’ H ¿ ´ Ô ˆ G Á ‘ e ¬ @ h ® Window Block Files (*_win0.fits) Ü ± ÿ bThe instrument configuration may be further qualified by a set of window filters. Each row of the ) Ü ± 8 Zbinary table describes a single window, up to the maximum number of 36. In Timed-Exposure 7/ / Ü ± Œ cMode, the windows are two-dimensional ( à Table 8 ß ). In Continuous Clocking Mode, they are oneE^4 / H Ü ± • dimensional ( ã Table 9 â ). Y^4 4 ± ^Since window block files are produced once per Science Run, they are assigned filenames based g^4 4 ± qon Ü runStartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are based on Ü runStartTime ± and Ü runStart ‘ u^4 4 Ü hTime ± + number_of_exposures * Õ EXPTIME ± , respectively. In the case of a bias-only Science Run, ~ ƒ^4 @X 4 ± mhowever, Õ TSTART ± is based on Ü biasStartTime ± and Õ TSTOP = TSTART ± . « ® × á - H % ÿä 3 ÿþ L– ” ‡ Š • ‰ ÿä 3 ÿþ ªª ªª UU ` < ç n/a ÿ × h >- é Š V ÿä Þt· ÿþ n0 L˜ • ‡ ” – ‰ u >ÿä Þt· ÿþ ë Š V ªª ªª UU ` = ë Ü CONTENT keyword of data product gl × i H <ÿâ %Ƶ ÿÿ Lš – ‡ • — ‰ f m H <ÿâ %Ƶ ÿÿ ªª ªª UU ` > ¼io ò à mƵ <ÿâ >õµ ì Š V ÿÿ Lœ — ‡ – ˜ ‰ nd mƵ <ÿâ >õµ ÿÿ ªª ªª UU ` ? æ). PRODNAME ò ¬¼j <ÿâ , u ÿÿ í Š V Lž ˜ ‡ — ™ ‰ na u ¬¼j <ÿâ , u ÿÿ ªª ªª UU ` Y æ s ò 4 ØÎß <ÿâ 2^5 ÿÿ î Š V L ™ ‡ ˜ › ‰ le R ØÎß <ÿâ 2^5 ÿÿ ªª ªª UU ` Z æru 20A ‘ ò 4 H •N Ô ï Š V ar d š ‹ ® … s H •N Ô @ ´ci . • R - <ÿâ 3 á † œ ´ D ´ EA ÿÿ as ´ Housekeeping F L¢ › ‡ ™ µ ‰ h ´ ile ´ - <ÿâ 3 ªª ªª UU ` [ ç n/a ‡ ò • H ¬ ÿÿ Š V Ô #ÿý Qå œ … ž M Š H ¬ Ô #ÿý N 2 h ªª ªª UU % ² pFor Science Runs and/or data products containing data from only 1 exposure -e.g. ² , raw (image) files --at ª© ªª UU % ² gBEP_EXPTIME is obtained directly from EXPTIME, and all subsequent dependent times ( e.g. ² TSTOP) ¼io -ª¨ ªª UU @ % ²õµ 4shall be based on this estimated exposure duration. H “ØÄ Ô '? C ž … œ M . H “ØÄ Ô '? N · ™ Ñë Ñë UU ( y ²ÿâ tIf ½ DTYCYCLE ² is non-zero (see Table 6 ), then the exposure times and numbers of primary and secondary ÿâ Ñê ªª UU @ y ² ,exposures must be considered independently. ‘ d A† Ÿ … â H H Ô £ A‡ ‡ Ÿ i H H 7 Ô £ H ² " òb1 ) = 4 ¨ ¬ 0 ÿÿ " Aì ¡ ‡ ô ¢ d ² ¹ À Ç Î Õ Ü ã ê ñ ø ÿ H òb1 ªª ªª UU ` { ¼Qå … ` òb1 < ÿÿ ÿÿ ñ e ° Aî ¢ ‡ ¡ £ d N ` òb1 < ÿÿ ªª ªª UU ` | ¼ p FEPSTAMP t i œ òb1 * ÿÿ ò e ° Að £ ‡ ¢ ¤ d nc œ òb1 * ªª ªª UU ` } ¼ne n/a ct f Æ òb1 0 ÿÿ ÿÿ ó e ° Aò ¤ ‡ £ ¥ d BE i Æ òb1 0 ªª ªª UU ` ~ ¼n 1J est t ö òb1 3 ÿÿ ÿÿ ô e ° Aô ¥ ‡ ¤ ¦ d õµ ö òb1 3 ªª ªª UU ` • ½ ÿÿ ù e ° 2 Ò 25 y ) ½ -1 òb1 ó ÿÿ Aö ¦ ‡ ¥ õ d ) òb1 ó ÿÿ ú e ° um ªª ªª UU ` € ²d /FEP Time-tag at start of exposure; telemetered be s d B § … ¨ ¨ ã H H Ô ˆ B ¨ ‡ § H H ò ¬ = A ´ ² 4 Ô ˆ # @ > x k Software Housekeeping Files (*_swhkp0.fits ) 0 B ¢ ^One or more software housekeeping files are produced for each science run and between science ) P B ‡ _runs. Each file will contain several rows with one row per telemetered software HK statistic. i =/ / @x ³ pThe format of the software HK files is given i ± n E Table 29 D (s ee also Å Table BÐ12  ). ¦ ¹ 6/ x ¡ ´ ¥ * ¸ Memory Dump Files (*_t_mem0.fits ) I^) / 8 ªª lMemory dumps ( G Table 30 F ) may consist of any of the following (where Ô _t Õ denotes the type of W^) UU sdump): bad pixel lists ( t=BPX ), bad column lists (CC, t=BCC; and TE, t=BCT ), software patch um e^) d llist ( t=SPL ), Huffman decompression tables (t=HUF) , parameter slots ( t=PAR ), or BEP ¨ s^) u( t=BEP ), FEP ( t=FEP ), PRAM ( t=PRM ) or SRAM ( t=SRM ) loads. If the dump type can not a •^) @X le Ibe determined, then it is assigned type UNKNOWN ( t=UNK ). — Ÿ p d © … ª ª Í H H Ô ˆ ª ‡ © H H Ô ˆ > ' ‘ ¬ > P ) / 5 ; A G M S Y g m • — ' ž Ÿ ¦ - ³ N \ e m s ~ « e H H Ô = B< ­ ‹ ² » H H Ô = = = ¡ _t û ¼ ª h ß ´ N TE Image File ¹ \ ^ m H •N Ô ÿÿ d ® Œ š ë … m H •N Ô ÿÿ 3 † œ e ªª ªª UU ` i » %Additional FITS Keyword Header Items H Z = Ô ÿÿ BB ² Œ ­ ³ » H = Ô Z ÿÿ ü ¼ ª TE ªª < Ô ªª UU ` H n ÿÐ »so FITS Keyword Header BD ³ ‡ ² ´ » o H n < Ô ÿÐ ý ¼ ª ªª ªª UU ` ¼ o 0SIMPLE ( ª© ªª UU ` ¼AM 6BITPIX pixels ª¨ ªª UU ` ˜ ¼ a 6NAXIS image +ª§ ªª UU ` ² ½ t CNAXIS1 of pixels per row 6ª¦ ªª UU ` ³ ½ A 2*OCLKPAIR*CCDNODES) ' Aª¥ ªª UU ` ¹ ½ > 1NAXIS2 e Lª¤ ªª UU ` Ä ½ CEXTEND contain extensions ª Wª£ ªª UU ` Å ½ = 4CTYPE1 = ÔCCDXÕ •N bª¢ ªª UU ` Æ ½ Œ 4CTYPE2 system mª¡ ªª UU ` Ç ½UU =CRPIX1 pixel (column) xª ªª UU ` È ½ ³ :CRPIX2 pixel (row) ƒªŸ ªª UU ` É ½so 2CRVAL1 Žªž ªª UU ` Ê ½ 0ot = = T / FITS STANDARD 16 / 16-bit image = 2 / 2-dimensional = Ý m ½ / Number / (= 1024 + = = 1024 / Number of rows T / FITS file may / coordinate system = ÔCCDYÕ / coordinate = 0 / X reference = 0 / Y reference = 0. / reference value o 2CRVAL2 = ™ª• ªª UU ` Ë ½SI 4CDELT1 increment ªª ¤ªœ ªª UU ` ï ½IX 4CDELT2 increment ªª ¯ª› ªª UU ` M ¼S /CUNIT1 = +ª§ ºªš ªª UU ` ö ¼NA /CUNIT2 = pi Ū™ ªª UU ` ¾ ¼ª¦ 0. / reference value = 0.024 / X pixel = 0.024 / Y pixel ÔmmÕ / X pixel unit ÔmmÕ / Y pixel unit C ¼ OMMENT Ъ˜ ªª UU ` V ¼ 0COMMENT AXAF FITS TE Image File: ACIS Level 0 ª¥ Ûª— ªª UU ` l ¼NA COMMENT 檖 ªª UU h o Ý/ O.............Required keywords (see Applicable Document 9 ):........... ma ñª• ªª UU ` p Ýns G.............Section CC: configuration control keywords.............. ste üª” ªª UU ` q Ý Æ G.............Section T: timing keywords............................... ` Ç ª“ ªª UU ` r Ý G.............Section O (short): observation info keywords............. IX2 ª’ ªª UU ` t ¼ÿÿ COMMENT re ª‘ ªª UU ` u ¼) 9COMMENT AXAF FITS TE Image File: Special ACIS Keywords e (ª• ªª UU ` ˆ ¼ªª COMMENT o 3ª• ªª UU ` ‰ ¼ 4READMODE= ÔTIMED CD >ªŽ ªª UU ` Š ¼ 5DATAMODE= ÔRAW D Iª• ªª UU ` ‹ ½ 4RUN_ID = CU TªŒ ªª UU ` Œ ½ FFSW_VERS= number _ª‹ ªª UU ` • ½l <STARTBEP= jªŠ ªª UU ` Ž ½IT ;STOPBEP = uª‰ ªª UU ` • ¼/ GRUNSTART= clock ... €ªˆ ªª UU ` D ¼UU :PBLOCK = ‹ª‡ ªª UU ` 9 ¼. 7WIND_ID = key –ª† ªª UU ` : ¼.. HFEPSTAMP= mark ob ¡ª… ªª UU ` ; ¼wo 6E ¼ XPNO ¬ª„ ªª UU ` ¼CO 0FEP_ID = or ·ªƒ ªª UU ` • ¼ ˆ 0CCD_ID = IM ª‚ ªª UU ` ‘ ¼/ ESTARTROW= telemetered ͪ• ªª UU ` ’ ¼mo >ROWCNT = ت€ ªª UU ` “ ¼ªŒ =CCDNODES= 㪕 ªª UU ` ” ½um LOCLKPAIR= per node T îª~ ªª UU ` • ¼UU 3ORC_MODE= va ùª} ªª UU ` – ¼ª‰ =SUM2X2 = a ª| ªª UU ` — ¼ c DDEAGAIN = 1:low B ª{ ªª UU ` ˜ ½ª‡ END UU 9 H ƒ Ô / CCD exposure mode Ô / CCD telemetry mode 1 / Science run index 0 / ACIS flight software version 0 / BEP timer value at TSTART 0 / BEP timer value at TSTOP 3924313546 / Science Run Start in units of BEP 123456789 / Parameter Block Identifier 123456789 / Window block Identifier 123456789 / FEP timestamp at beginning of frame = 3 / exposure number 0 / FEP id: 0 7 / CCD id: 0 5 9 0 / Index of first CCD row 1024 / no. of CCD rows telemetered 4 / Number of CCD output nodes 8 / No. of pairs of overclock pixels 0 / CCD readout mode 0 / Pixel summation: YES or NO 0 / Video gain setting: 0:high, Ô ÿÿ Bn ´ ‡ ³ À » H ƒ Ô ÿÿ þ ¼ ª TA ªª ªª UU ` ™ Ù67 Vfollowed by padding sufficient to make the header a multiple of 36 lines (2880 bytes) >- <ÿâ Þt· ÿÿ L¤ µ ‡ › 8 ‰ >- <ÿâ Þt· ÿÿ Š V P ªª ªª UU ` \ 骪 2mnemonic s ò !%L ¥/ ë ummarizing contents of data product úÚ´ 'ÿý [g ¶ ‡ | 4 !%L ¥/ úÚ´ 'ÿý ã 5 È em ªª ªª UU Q éUU BFor dataBiasError é packets, the bias map pixel value which ª© ªª UU Q é “ ?produced the error (but see the note, below). For patched-s "ª¨ ªª UU @ Q um >DataBiasError é packets, this field will always contain -1. s H é^4 Ô bÈ · ‹ ê ~ H é^4 Ô c ´SU ä ™ { U Histogram Fil H ýÿô '.ƒ ÿÿ ª} Þ e mH ¸ Œ 8 ¹ ‰ h — H ýÿô '.ƒ ÿÿ å Š K ga ªª ªª UU ` ” », Field { o.ƒ ýÿô AMk ÿÿ mJ ¹ Œ ¸ º ‰ ÿ o.ƒ ýÿô AMk ÿÿ æ Š K ªª ªª UU ` • » TTYPE ª °{î ýÿô -¶= ÿÿ mL º Œ ¹ » ‰ c °{î ýÿô -¶= Š K ÿÿ ( ªª ªª UU ` j »TUNIT ÿ Þ2+ ýÿô 4=÷ ÿÿ mN » Œ º ¼ ‰ ÿ Þ2+ ýÿô 4=÷ ÿÿ Š K \ ªª ªª UU ` m »ë TFORM c p" ýÿô 4=÷ ÿÿ mP ¼ Œ » ¾ ‰ ý p" ýÿô 4=÷ ÿÿ Š K ªª ªª UU h w » TLMAX } ª H ÿÿ Jÿð Ô mR ½ … œ % ‰ k H Jÿð Ô ÿÿ Š } UU ªª n ² t TLMIN=0 unless otherwise noted. . 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K/ 9 ± _Since bias error files are produced once per Science Run, they are assigned filenames based on u Y/ 9 Ü jrunStartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are based on Ü runStartTime ± and Ü runStart g/ @H 9 Ü HTime ± + number_of_exposures * Õ EXPTIME ± , respectively. ± È nt °/ ^ ª© lNote: When the bias error information is derived from dataBiasError packets, a flight software ¾/ ^ gbug causes all errors to be reported as having occured in even columns ( CCDX ) when they may in h o Ì/ ^ or `fact have occured in the adjacent odd columns ( CCDX+1 ), or in both even and odd columns ( Ú/ ^ su fsimultaneously. Therefore, two binary table records will be generated for each dataBiasError è/ ^ n wentry, one at CCDX , the other at CCDX+1 . The value of the BIAS field will be the same in both ng ö/ ^ ie ˆrecords ( BIAS ± < ± 4096 ). It actually represents the value of the element at location ( CCDX ± , CCDY ) / @ ^ ta @in the bias map, which may, or may not, be the erroneous value. ru / _ hThe flight software can, and usually will, be patched to generate patchedDataBiasError packets, nt &/ _ ª© `which accurately report the damaged bias map locations. It is also possible to post-process L0 ht 4/ _ cproducts derived from dataBiasError packets to identify and correct the ambiguities. When hen B/ @ _ / cCCDX is known reliably, the accompanying å BIAS field will contain the value -1 . od V/ ] _To summarize, the presence of a binary bias error element indicates that a bias pixel has been da d/ ] / `damaged, but the unpatched flight software cannot report its location unambiguously (denoted by IA r/ ] e sBIAS ± < ± 4096 ). L0 products derived from patched flight software, or from post-processing, will val €/ @ ] at \be unambiguous (denoted by BIAS=-1 ) and their CCDX values will be accurate. ay ä ¾¼^ 8 ÿÿ ð 6 ‡ • ¼ 0 ä ¾¼^ 8 ÿÿ – 9 e w ªª ªª UU ` Î ² g @ACIS Focal Plane to Detector Housing Interface Control Document ª© è h - Üÿè 3 ÿÿ Ek 7 Œ - 9 ‰ l - Üÿè 3 ÿÿ l Š V L ªª ªª UU h ò » _ TLMAX W ? d H Uÿá Ô¡Ë ÿÿ Em 8 … µ ‰ o H Uÿá Ô¡Ë ÿÿ Š W en ªª ð ²/ TLMIN=0 unless otherwise noted. ac >- Üÿè Þt· ÿÿ Ep 9 Œ 7 = ‰ ªª UU ` t >- Üÿè Þt· ÿÿ m Š V To ªª ªª UU ` ó »es Comment bi ? y H v¼c ¸ ; 0 ÿÿ : ‡ i H v¼c ÿÿ ªª ªª UU h Ô ½li H 2 E e ` v¼c „ ÿÿ — 9 e ; ‡ : < 0 b d ` v¼c „ ÿÿ ªª ªª UU ` Õ ¼. MIT 36-53226 Rev. A ro E a ä v¼c 8 ÿÿ ¹ 0 ˜ 9 e < ‡ ; < i ä v¼c 8 ÿÿ œ 9 e us ªª ªª UU ` Ö ²IA 3ACIS Flight Software Detailed Design Specification ate E y H ðÿç %Ƶ ÿÿ Er = ‡ 9 > ‰ H ðÿç %Ƶ ÿÿ ªª ªª UU ` ô ¼ g C @ F mƵ ðÿç >õµ n Š V ÿÿ Et > ‡ = ? ‰ w n mƵ ðÿç >õµ ÿÿ ªª ªª UU ` õ çFILENAME ÿ @ ¬¼j ðÿç , u ÿÿ o Š V Ev ? ‡ > @ ‰ Œ ò ¬¼j ðÿç , u ÿÿ ªª ªª UU ` ö ½ n/a ¡Ë @ ÿ ØÎß ðÿç 2^5 p Š V ÿÿ Ex @ ‡ ? A ‰ … U ØÎß ðÿç 2^5 ÿÿ ªª ªª UU ` ÷ çEp 40A = @ - ðÿç 3 ÿÿ q Š V Ez A ‡ @ B ‰ - - ðÿç 3 ÿÿ ªª ªª UU ` ø ç n/a ‡ @ ; >- ðÿç Þt· r Š V ÿÿ E| B ‡ A C ‰ y 9 >- ðÿç Þt· ÿÿ s Š V ªª ªª UU ` ù ë filename of data product @ c H ÿæ %Ƶ ÿÿ E~ C ‡ B D ‰ e ª H ÿæ %Ƶ ÿÿ ªª ªª UU ` ú ¼ ‡ A ¹ mƵ ÿæ >õµ t Š V ÿÿ E€ D ‡ C E ‰ 9 mƵ ÿæ >õµ ÿÿ ªª ªª UU ` û æd TSTART eci A a ¬¼j ÿæ , u u Š V ÿÿ E‚ E ‡ D F ‰ gh > ¬¼j ÿæ , u ÿÿ ªª ªª UU ` ü 檪 s A ô ØÎß ÿæ 2^5 ÿÿ v Š V E„ F ‡ E G ‰ ? 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H H Ô ˆ ¹ Q ‡ ¸ ¼ DUMP_TE ß or j H H ' - é Ô ˆ Š ú · ‚ ¬ $ $ – — ˜ ™ š ï õ û ¦ & ' ( 0 5 < E c i u | t : Š ‹ Œ Ž ò ø þ p" ÿó 4=÷ ÿÿ ð m_ R ‡ ã w ‰ p" ÿó 4=÷ ÿÿ ªª ªª UU ` u ½ÿå 5 L ÿ H Dÿá 8 ÿÿ B Y Œ è Z | Š K 1 ÿ H Dÿá 8 ÿÿ ¶ } ) ªª ªª UU ` à · [ 8 Dÿá ?€ì ÿÿ : »- # D Z Œ Y f | · [ 8 Dÿá ?€ì ÿÿ · } ) UU ªª ªª UU ` à o.ƒ üÿè AMk ¢ » d ÿÿ TTYPE XH \ ‡ $ ] ¸ o.ƒ üÿè AMk ªª ªª UU ` Ý ¼ ÿÿ ‰ Q ( & a RAW_PHAS , °{î üÿè -¶= ÿÿ XJ ] ‡ \ ^ ¸ t °{î üÿè -¶= ªª ªª UU ` Þ ¼ªª adu ÿÿ Š Q ( TS & Þ2+ üÿè 4=÷ ÿÿ XL ^ ‡ ] † ¸ s Þ2+ üÿè 4=÷ ªª ªª UU ` à ¼ 9I ¼ ªª U ´ d … ÿÿ d ‹ Q ( in n µ e ‡ e e Î d D H H Ô ˆ H ú H Ô ˆ h J % “ 5 ¬ % ´ Š * / Exposure Record Files (*_f_exr0.fits) / / ( è kA ± n Exposure Records file ( æ Table 10 å ) is created for each FEP that generates exposure packets in K )/ 說 pa ± ny of the event-finding modes of ACIS ( Å i.e. ± , TE faint, TE faint w/ bias, TE very faint, TE graded, ªª :bB 3( è# pC ± C faint, è CC 3x3, ± CC graded). This file contains a binary table with one row for each exposure ´ . d HbB ±ÿè hThe exposure counters ( å EXPNO ± ) will be in ascending order but, since the FEP will skip exposures RA VbB ±ÿè _when it is incapable of processing the incoming events fast enough, some exposures may be miss ` Þ dbB @ ±2+ ing. ÷ xbB † ± † ^Exposure Record files are produced once per Science Run; they are assigned filenames based on †bB † Å …runStartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are è based on Å runStartTime ± + f ± irst_reported_exposure Õ * ”bB @H † Õ eEXPTIME ± and Å runStartTime ± + number_of_exposures * Õ EXPTIME ± , respectively. ° ( šŽ$ Dÿá ,sè ÿÿ F f Œ Z g | h šŽ$ Dÿá ,sè ÿÿ ¸ } ) ªª ªª UU ` . »of TUNIT à f Ç Dÿá 2Í” ÿÿ H g Œ f h | t Ç Dÿá 2Í” ÿÿ ¹ } ) ªª ªª ªª UU ` / »# TFORM à i ùÏ Dÿá 5új ÿÿ J h Œ g j | o ùÏ Dÿá 5új ÿÿ º } ) po ªª ªª UU h 1 » TLMAX ; à h H ¤ÿû Ô ÿÿ L i … Û Ü ¶ H ¤ÿû Ô ÿÿ · ; p ªª ªª 0 ² #TLMIN is zero, except where noted. pr /Ê Dÿá ì5ö ÿÿ O j Œ h k | UU ` o /Ê Dÿá ì5ö ÿÿ » } ) 2+ ªª ªª UU ` » Comment Ex à u H Xÿà 8 ÿÿ Q k ‡ j l | c H Xÿà 8 ÿÿ ªª ªª UU ` ? ½ru a á i [ 8 Xÿà ?€ì ÿÿ ¼ } ) S l ‡ k m | bB [ 8 Xÿà ?€ì ÿÿ ªª ªª UU ` G ¼po TIME á šŽ$ Xÿà ,sè Æ } ) ÿÿ U m ‡ l s | u šŽ$ Xÿà ,sè ÿÿ ªª ªª UU ` H ¼ly s á d 3 q … Ç } ) TI 4 r ‡ r r Ò q H H Ô ‘ f H H Ô ‘ â 5 } ¬ % ^ _ a b r y ‡ Æ Î Ô Ü å ä å æ ç è Y k v × • œ Å Ö i Ü Ý Þ ß å ë H › S Z æ h ` ´Ï / Y Timed-Exposure Event Files (*_f_evt0.fits) 5új ± } _In each timed-exposure mode, all X-ray events from a given FEP are written to one of the event H )/ / ± xfiles described in ¥ Table 12 © through ' Table 15 & . The å EXPNO ± field serves as an index into the accom 7/ ±ÿÿ bpanying exposure record file. The Õ CYCLE ± keyword describes whether the event file contains E/ ±ÿà sevents from primary exposures ( Õ ÔPÕ ± ), secondary exposures ( Õ ÔSÕ ± ), or both ( Õ ÔBÕ ± ). At Level 0, Xÿà S/ Õ wCYCLE ± will be either Õ ÔPÕ ± or Õ ÔBÕ ± depending on the value of the Õ DTYCYCLE ± keyword in the asso a/ ±TI qciated parameter block file. If Õ DTYCYCLE ± is non-zero, then Õ CYCLE=ÕBÕ ± ; if Õ DTYCYCLE=0 ± then o/ Õ bCYCLE=ÕPÕ ± . Subsequent collation of events (following Level 0) may change this value. Note, in }/ ± › dparticular, that a value of Õ CYCLE=ÕSÕ ± can only be assigned subsequent to Level 0, when expo In ‹/ ±re bsure records and events are ÒcollatedÓ into separate files according to their position within the ™/ @ ± ¥ &alternating exposure time duty cycle. -/ „ ±fi \Event files are produced once per Science Run; they are assigned filenames based on Ü run e »/ „ Üor \StartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are è based on Ü runStartTime ± + s É/ „ Õon Ufirst_reported_exposure * EXPTIME ± and Ü runStartTime ± + number_of_exposures ×/ @H „ ±e B* Õ EXPTIME ± , respectively. ¼ ê ë ) < ? 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Bias-only SRs are flagged by a Å scienceReport è packet Å terminationCode è of %Ç Ñÿé Á è þ k2 ( ê SMTERM_BIASDONE è ). For other abnormal termination conditions ( e.g. radiation monitor ßÿé Á gasserted) under which no valid Å runStartTime is available, the timestamp of the minor frame con ªÿì íÿé @ Á etaining the science run report packet is used to assign TSTART/TSTOP and hence filenam ± e. ÿé h B ´ 3 Ä Science Run Product Summary File (*_srp0.fits) ÿé ä è aThe science (as opposed to HK) products generated during Level 0 processing of a science run are – #/ / ä è 5 lsummarized in a Product Summary Fil ± e ( - Table 21 , ), w è hich contains the filename and ê TSTART/ + 1/ ä êes bTSTOP è times for each product. It is the last file produced by Level 0 decommutation software, ?/ ä èST bupon completion of processing of a Science Run, and hence can be used to flag the availability of M/ @ ä èci products for archiving. te a/ èof [Since Product Summary files are produced once per Science Run, they are assigned filenames dit o/ è r rbased on Ü runStartTime è , and ê TSTART ê TSTOP è are based on Ü runStartTime è and Ü run }/ è and Ü f pStartTime è + ± number_of_exposures è * ê EXPTIME è , respectively. ð In the case of a bias-only Sci h ‹/ @X ð xence Run, however, ò TSTART ð is based on biasStartTime ð and ò TSTOP = TSTART to H Z = Ô ÿÿ ( ƒ Œ z … ° . ñ ± K … V e H Z = Ô ÿÿ Ñ ± ! 5 ªª ªª UU ` 1 »Pr ( Y FITS Keyword Header H ë^) Ô ÿÿ 2/ „ Œ & Ž § a H ë^) Ô Ò ¨ — ÿÿ P ªª ªª UU ` º » p %Additional FITS Keyword Header Items _ e H n < Ô þÿÒ (+ … ‡ ƒ † ° ä H n < Ô þÿÒ Ó ± ! ªª ªª UU ` ¼n 0SIMPLE .ce = ª© ªª UU ` ¼ a 6BITPIX = ª¨ ªª UU ` - ¼ o 6NAXIS = +ª§ ªª UU ` $ ½ba ;NAXIS1 = è 6ª¦ ªª UU ` T / FITS STANDARD ä 16 / 16-bit image pixels 2 / 2-dimensional image 1024 / Number of pixels per row ½ r 1NAXIS2 = t Aª¥ ªª UU ` system Lª¤ ªª UU ` system Wª£ ªª UU ` pixel (column) ± bª¢ ªª UU ` pixel (row) mª¡ ªª UU ` xª ªª UU ` ƒªŸ ªª UU ` increment He Žªž ªª UU ` increment ÿÒ ™ª• ªª UU ` º ½nu 6CTYPE1 512 / Number of rows = ÔCCDXÕ / X coordinate » ½Y| 6CTYPE2 = ÔTROWÕ ¼ ½ b =CRPIX1 = 0 / X reference ½ ½to :CRPIX2 = 0 / Y reference ¾ ½ ¿ ½ À ½ 2CRVAL1 2CRVAL2 4CDELT1 = = = 0. / reference value 0. / reference value 0.024 / X pixel Á ½ 4CDELT2 = 0.024 / Y pixel / Y coordinate ¼ /CUNIT1 = ¤ªœ ªª UU ` è ¼TS /CUNIT2 = ¯ª› ªª UU ` õ ¼-b ÔmmÕ / X pixel unit ÔmmÕ / Y pixel unit C s ¼ OMMENT ºªš ªª UU ` ¼ o /COMMENT AXAF FITS CC Bias File: ACIS Level 0 im Ū™ ªª UU ` | ½ $ COMMENT S1 Ъ˜ ªª UU h ~ ½ 9 W............. Û Required keywords (see Applicable Document ): ½ ........... / Ûª— ªª UU ` • ʪ¥ G.............Section M: mandatory FITS keywords for HDU type.......... Lª¤ 檖 ªª UU ` € Ý ‡ G.............Section CC: configuration control keywords.............. =CR ñª• ªª UU ` ƒ Ý G.............Section T: timing keywords............................... üª” ªª UU ` † Ý/ G.............Section O (short): observation info keywords............. 0 ª“ ªª UU ` ‡ ¼e COMMENT UU ª’ ªª UU ` — ¼= ª‘ 8COMMENT AXAF FITS CC Bias File: Special ACIS Keywords ªª UU ` ™ ¼ COMMENT 02 (ª• ªª UU ` a ½en KPBLOCK = generated bias ÿÒ 3ª• ªª UU ` 123456789 / ParamBlock ID of ParamBlock that š ¼ 4READMODE= ÔCONTINUOUSÔ ªœ >ªŽ ªª UU ` / CCD exposure mode › ¼CU 5DATAMODE= ÔCC_FAINTÔ ª Iª• ªª UU ` / CCD telemetry mode œ ½ O 4RUN_ID = ia TªŒ ªª UU ` 1 / Science run index ½ 0 FFSW_VERS= number _ª‹ ªª UU ` 0 / ACIS flight software version • ½ds <STARTBEP= ªª jªŠ ªª UU ` 0 / BEP timer value at TSTART £ ¼.. 0FEP_ID = ty uª‰ ªª UU ` 0 / FEP id: 0 5 ¤ ¼ª– 0CCD_ID = ra €ªˆ ªª UU ` 7 / CCD id: 0 9 § ¼rd =CCDNODES= T ‹ª‡ ªª UU ` 4 / Number of CCD output nodes ¬ ¼.. JSUMROW = (powers of 2) –ª† ªª UU ` 0 / Number of CCD rows to sum - ¼io MSUMCOL = (powers of 2) — ¡ª… ªª UU ` 0 / Number of CCD columns to sum ¥ ¼AF 3ORC_MODE= UU ¬ª„ ªª UU ` 0 / CCD readout mode ª ¼02 DDEAGAIN = 1:low mB ·ªƒ ªª UU ` 0 / Video gain setting: 0:high, ¦ ¼d PBIASALG = frame; 2:strip ªœ ª‚ ªª UU ` 1 / ½ Bias algorithm id. 1:whole ¨ ½CU ;BIASREJ = ªª ͪ• ªª UU ` 1 / Bias rejection parameter © ¼ID GINITOCLA= node A _VE ت€ ªª UU ` 794 / Average initial overclock for ² ¼ GINITOCLB= node B P= 㪕 ªª UU ` 553 / Average initial overclock for ³ ¼ GINITOCLC= node C îª~ ªª UU ` 700 / Average initial overclock for ´ ¼: GINITOCLD= node D ùª} ªª UU ` 655 / Average initial overclock for µ ½ § END CC [ D H m Ô ÿÿ (O † ‡ … ‡ ° u H m Ô ÿÿ Ô ± ! ªª ªª UU ` ¶ Ù/ Vfollowed by padding sufficient to make the header a multiple of 36 lines (2880 bytes) \ H • Ô ÿÿ (Q ‡ Œ † ˆ ° H • Ô ÿÿ Õ ± ! ªª ªª UU ` · »ad FITS image array ª ] U H • Ô ÿÿ (S ˆ ‡ ‡ ° H • Ô ÿÿ Ö ± ! UU ªª ªª UU ` ¸ Ù= 01024 X 512 ho ^ f d image pixelsÑ16-bit signed integers (X ‰ … E Š Š Ö / H H Ô ‘ (Y Š ‡ ‰ © H H Ô ‘ 8 ‚ Œ ¬ ½ % & ' ( ) = C I 5 – 8 ªª d 6 7 8 ¸ ¿ x – ([ ‹ … 5 Œ Œ Ø er oc H H Ô ˆ (\ Œ ‡ ‹ C H H Ô ˆ ¾ À Š ¥ ¬ Á  à @ z ƒ … † ‡ ˆ h Ì ´: $ º Bias Map Files (*_f_bias0.fits) er É ±oc _The bias map files do not contain FITS binary table extensions. Instead, they use the FITS con m )/ / É ± avention to describe 2-dimensional image arrays. Timed-exposure bias maps ( / Table 22 . ) will p 7^4 / É ±80 calways contain 1024x1024 pixels, and continuousclocking bias maps ( 1 Table 23 0 ) will contain E^4 É ±ad ^1024x512 pixels. These formats apply even when less than a full CCD is read out (TE sub-array S^4 É ±UU `mode), or when pixels are summed on-chip (2x2 summation in TE mode or c ± olumn and/or row (X a^4 É ± E lsummation in CC mod e, as determined from the SUM_2x2 or SUMCOL keywords, respectively). o^4 @ É ½ NIn the latter case, pixels are replicated to produce the proper image format. ƒ^4 k oc dÒ ± GoodÓ bias map pixel values are in the range 0 4093. Pixels belonging to the current bad-pixel † ‘^4 k ± dor bad-column lists, and pixels lying outside the area read out in sub-array mode, will be assigned n Ÿ^4 k ±ex gthe value å PIXEL_BAD ± (decimal 4095). Pixels that have caused parity errors during a science run ar -^4 k ±re cbefore the bias map was copied to the telemetry stream will be assigned the value å BIAS_BAD ± uou »^4 @ k ±ps (decimal 4094). ) Ï^4 ‡ ±^4 cIf present in a Science Run, Bias files are assigned filenames based on Ü biasStartTime ± , and su Ý^4 ‡ Õ eTSTART ± and Õ TSTOP ± are both è based on Ü biasStartTime ± + Õ ignored_exposures*EXP o ë^4 @H ‡ Õ É TIME ± . ¦ ! mo o.ƒ šÿí AMk ÿÿ YŽ • ‡ | ’ • o.ƒ šÿí AMk ÿÿ … ‚ ` ªª ªª UU ` 3 ¼ ½ FLTGRAD ú E ‡ e H ÿ^( Ô ?ÿû 21 Ž ‡ „ « § e H ÿ^( Ô ?ÿû Ø ¨ — dÓ ªª ªª UU ` C ½lu VBEPCOUNT= interrupt counter valu ª© ªª UU ` ¼ 3924313546 ÿ e ½ / ¼ BEP timer tick Ñ n 7D ½ UMPTYPE=ÕSRAM_READ_REPLYÕ / type of memory dump arr "ª¨ ªª UU ` E ½ss BCMD_ID = 123456789 / ID of command which generated dump .ª§ ªª UU ` F ½ha @CCD_ID = 0 / CCD ID (pram/sramReadReply only) re :ª¦ ªª UU ` G ½ma :FEP_ID = 0 / FEP ID (fepReadReply only) i H ¸ Ô ÿþ ,» • … U d H ¸ Ô ÿþ V h nt ªª ªª UU æ ² B iLevel 0 data product files have special dispensation to use the short Observation Info component even in d ª© ªª UU @ æ ² b >Principal primary and extension sections of FITS files. ë H ^3 Ô {ÿö bÌ • ‡ ê ‘ ~ H ¨ ™ { ^3 Ô {ÿö ªª ªª UU ` s ½ ORUNSTART= of BEP clock ?ÿû ª© ªª UU ` " ¼ BPBLOCK = ¼ "ª¨ ªª UU ` . ¼= ?FEP_ID = va .ª§ ªª UU ` … ¼UU 1CCD_ID = f :ª¦ ªª UU ` H ¼ª¨ 6NODE_ID = Fª¥ ªª UU ` I ½at DSTARTEXP= histogram ra Rª¤ ªª UU ` J ½ly BENDEXP= ^ª£ ªª UU ` K ½ HEXPCOUNT= histogram V jª¢ ªª UU ` L ½ªª AHISTTYPE=ÕPIXELÕ i vª¡ ªª UU ` M ½t M ½ FEPSTAMP= ¼ exposur e v e H ‹^) Ô ÿÿ ¼ 3924313546 ½ 123456789 / / Science Run Start in units ¼ Parameter Block Identifier 2 / ½ Front End Processor ID: 0-5 1 / ½ CCD id: 0 - 9 0 / ½ CCD node id: 0 - 3 2 / Starting exposure used for 31 / Ending exposure used for histogram 30 / # of exposures used to produce / type of histogram: PIXEL or EVENT ½ 123456789 / FEP timestamp of 1st bØ ‘ Œ • • ~ 3 H ‹^) Ô ÿÿ ¯ ™ ‡ ªª ªª UU ` N ™ IThe following keywords appear only in files / w i °{î šÿí -¶= ÿÿ Y• ’ ‡ • “ • HISTTYPE=ÕPIXELÕ © °{î šÿí -¶= ÿÿ † ‚ ` 67 ªª ªª UU ` 4 ¼ B n/a de ‡ f Þ2+ šÿí 4=÷ ÿÿ Y’ “ ‡ ’ ” • Þ2+ šÿí 4=÷ ÿÿ ‡ ‚ ` va ªª ªª UU ` 5 ¼UU 1I _ID ‡ p" šÿí 4=÷ ÿÿ Y” ” ‡ “ • • p" šÿí 4=÷ ÿÿ ˆ ‚ ` / ªª ªª UU ` 6 ½0 255 ª¥ ‡ ª F® šÿí ÕQç ÿÿ Y– • ‡ ” t • / F® šÿí ÕQç ÿÿ ‰ ‚ ` ªª ªª ªª UU ` 7 ²XP Grade code of the event nd ‡ H 1ÿñ '.ƒ ÿÿ mo – ‡ D — ‰ K H 1ÿñ '.ƒ • Š K ªª ªª UU ` ÿÿ su ò ¼e t ‰ a o.ƒ 1ÿñ AMk ÿÿ mq — ‡ – ˜ ‰ o.ƒ 1ÿñ AMk ÿÿ • Š K i ªª ªª UU ` ' ¼t FEP_ERRS A ‰ °{î 1ÿñ -¶= ÿÿ ms ˜ ‡ — š ‰ o °{î 1ÿñ -¶= ‘ Š K ªª ªª UU ` @ ¼ ÿÿ bØ 3 n/a ^) ‰ H H Ô ˆ 4Y ™ ‡ ~ ª H ly H Ô ˆ h · Æ ¾ † ¬ Ò ´PI C Histogram Files (*_ ä f ´ N ä n ´ E ä eee ´ _hist0.fits) °{î & ± uIn TE histogram è or event histogram m ± ode è s ± , è respectively, ± the number of pixels vs. pixel value ) & ± h(ADU) è or the number of events vs. event amplitude (also in ADU) ± is compiled and the result tele 7/ / & ± ametered, as described in Applicable Document 1 . The L0 format for a TE mode histogram is E^4 / & ± }shown in ; Table 26 6 . In the filename, the Ô Õ _ à f ± Õ indexes the FEP and the Ô Ô n ± Õ the node which produced S^4 & ± mthe histogram, while the Ô à eee Ô Õ ± indicates the first exposure used to calculate the histogram (and a^4 @ & ±ªª )thus is equivalent to Õ STARTEXP ± ). ÿ u^4 b ± ^Several Histogram files may be produced per Science Run. They are assigned filenames based on ƒ^4 b Ü ‡ nrunStartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are based on Ü runStartTime ± + Õ STARTEXP ± * ‘^4 @H b Õ ä qEXPTIME ± and Ü runStartTime ± + Õ (ENDEXP + 1) ± * Õ EXPTIME ± , respectively. { ‡ • Ž i Þ2+ 1ÿñ 4=÷ ÿÿ mu š ‡ ˜ › ‰ l Þ2+ 1ÿñ 4=÷ ÿÿ ’ Š K be ªª ªª UU ` A ¼en 1I lit ‰ ÿ p" 1ÿñ 4=÷ ÿÿ mw › ‡ š œ ‰ t p" 1ÿñ 4=÷ ÿÿ “ Š K ri ªª ªª UU ` B ½bl 255 me ‰ 1 F® 1ÿñ ÕQç ÿÿ my œ ‡ › ½ ‰ F® 1ÿñ ÕQç ÿÿ ” Š K 6 ªª ªª UU ` C ²me 1code indicating errors on FEP during science run ‰ ± H ›^( Ô ?ÿû bÚ • ‡ ‘ ž ~ & H ›^( Ô ?ÿû ° ™ ‡ ± ªª ªª UU ` O ÿst E ÿ M ¼ INOCLK = value h ª© ªª UU ` P ¼o A ¼ MAXOCLK = a "ª¨ ªª UU ` Q ¼Sc B ¼ MEANOCLK= .ª§ ªª UU ` R ¼, <VAROCLKL= Ti :ª¦ ªª UU ` S ¼EX < ¼ VAROCLKH= x + H Û^# Ô ÿÿ 10 / minimum overclock pixel 20 / maximum overclock pixel value 15 / mean of overclock pixel values 0 / var ÿ ia ¼ nceOverclockLow 0 / varianceOverclockHi bá ž Œ • Ÿ ~ ÿ g s H Û^# Ô ÿÿ ± ™ • ÿÿ ªª ªª UU ` T EThe following keyword appears only in files A y n H ë^" Ô ÿÿ bã Ÿ ‡ ž ~ HISTTYPE=ÕEVENTÕ H ë^" Ô ÿÿ ² ™ • ªª ªª UU ` U ªª UERRORCNT= ½ single-bit errors z H û^! 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In CC ` ^ 7/ – ±]œ mmode, one image is written per 512-row block or ÔframeÕ. The Ô à eee Ô Õ ± in the filename indicates the F E^4 / – ± _ kexposure number of the image . Timed-exposure raw image ± s ( 7 Table 24 8 ) will always contain ªª S•N / – X p(1024+( OCLKPAIR* 8))x1024 pixels, and continuous-clocking raw image ± s ( 9 Table 25 : ) will c on a•N – ctain (1024+( OCLKPAIR* 8))x512 pixels. These formats apply even when less than a full CCD is o•N – Zread out (TE sub-array mode), or when pixels are summed on-chip (2x2 summation in TE mode }•N – ² dor column and/or row summation in CC mode, as determined from the SUM_2x2 or SUMCOL .f ‹•N – ckeywords, respectively). In the latter case, pixels are replicated to produce the proper image for fo ™•N @ – – mat. a -•N Ý fS ± everal Image files may be produced per Science Run. They are assigned filenames based on Å run »•N Ý Åe vStartTime ± , and Õ TSTART ± and Õ TSTOP ± are based on Å runStartTime ± + exposure_number * Õ EXPTIME É•N @ Ý ±of band Å runStartTime ± + Õ ( ± exposure_number Õ + 1) ± * Õ EXPTIME ± , respectively. Ý•N @h Ô4+ . 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H ÿò c ÿÿ | í x Bias File Õ & « ÿò rRÒ ªª ªª UU ` , ² ÿÿ ì pK ^ ‡ ] _ e « ÿò rRÒ ÿÿ } í x c Õ þ RÒ ÿô ÿò - ªª ªª UU ` - ¼ ‡ *_ Ê f ¼ _bias0.fits ÿÿ ì pM _ ‡ ^ ` U RÒ ÿò - ÿÿ ~ í x þ Õ ªª JRÒ ÿò & ªª UU h . ² œ ¤ 4.4.10 • ÿÿ ì pR ` ‡ _ a ( JRÒ ÿò & ÿÿ • í x ž 23 ÿô Ÿ ªª ªª UU h / ² ‡ Õ Ò pRÒ ÿò «-. ÿÿ ì pW a ‡ ` b pRÒ ÿò «-. ÿÿ € í x per FEP Õ H ì RÒ ,ÿñ c ªª ÿþ ªª pY UU ` 0 ²p9 $CC CCD bias array file, one b ‡ a c # H ,ÿñ c ÿþ • í x Image File ÿô Ö . « ì ªª ,ÿñ rRÒ ÿþ ªª UU ` 1 ²9 p[ c ‡ b d . « ,ÿñ rRÒ ÿþ ‚ í x Ö ª ì UU ªª ªª UU ` 2 ½s, "*_ Ý f ½ E RÒ ,ÿñ ÿþ p] d ‡ c Ý eee e ½ _img0.fits RÒ ,ÿñ - ÿþ ƒ í x Ö ì ªª JRÒ ,ÿñ & ÿþ ªª pb UU h 3 ² e ‡ d ¤ 4.4.11 f ¡ ò JRÒ ,ÿñ & ÿþ „ í x RÒ í ¢ 25 £ ÿô Ö ª pRÒ ,ÿñ «-. ì ªª ÿþ ªª UU h 4 ² pg f ‡ e g pRÒ ,ÿñ «-. ÿþ … í x U ªª ªª UU 5 ² $CC CCD row ÔimageÕ (raw mode only), UU ª© ªª UU @ 5 ²4. "one per FEP, for exposure × eee Ö ‡ H Yÿï Ô pj g ‹ ì f l H Yÿï Ô † í ¤ 23 Data Product Files × ´ Yÿï Ô h 6 ´ÿò 6 ¥ ACIS Level 0 Housekeeping (HK) pm h ‹ ì 9 ´ Yÿï Ô ‡ í ¤ ‡ × c * f 7 ´pY Yÿï Ô po i ‹ ì í Yÿï Ô ˆ í ¤ þ × * F le Yÿï Ô f 8 ´RÒ pq j ‹ ì F Yÿï Ô ‰ í ¤ * s, ½ × m l Yÿï Ô f 9 ´ee ps k ‹ ì e l Yÿï Ô Š í ¤ * U × 3 H kÿï l ì ÿÿ pu f : ´ªª l Œ g m þ H kÿï l ÿÿ ‹ í ¤ ªª ªª Ø ª ´ ì UU ` ; » kÿï e Title ÿÿ pw m Œ l n ñ ´ kÿï e ÿÿ Œ í ¤ -. ªª ªª UU ` < » í File Name Ø U kÿï ì ÿÿ py n Œ m o a kÿï - ÿÿ • í ¤ FE ªª ªª UU ` = »× ‡ Ø F kÿï & ì Sect ÿÿ p{ o Œ n p F kÿï & ÿÿ Ž í ¤ ªª ªª Ø l l ì UU ` > » kÿï ° Table ÿÿ p} p Œ o q l kÿï ° ÿÿ • í ¤ ªª ªª UU ` ? » Ø * H •ÿî l ì ÿÿ Contents p• q ‡ p r ï H •ÿî l ÿÿ • í ¤ ªª ªª UU ` @ ² í DEA ² H ² ousekeeping Ù 8 ´ •ÿî e ÿÿ p• ì r ‡ q s ´ •ÿî e ÿÿ ‘ í ¤ ªª ªª Ù ï ì UU ` A ½ •ÿî - * ½ _ ÿÿ ½ hkp0.fits pƒ s ‡ r t ï •ÿî - ÿÿ ’ í ¤ ªª ªª UU h B ² 3 ¦ ¤ 4.4.13 Ù u F •ÿî & ÿÿ pˆ ì § t ‡ s u F •ÿî & ÿÿ “ í ¤ Ti ªª ªª UU h C ² ¨ 27 © m Œ Ù n l •ÿî ° ì ÿÿ p• u ‡ t v í l •ÿî ° ÿÿ ” í ¤ ªª e ªª UU ` D ²ÿÿ DEA housekeeping report a Ù ì H •ÿí l ÿÿ p• v ‡ u w E H •ÿí l ÿÿ • í ¤ ÿÿ ªª ªª UU ` E ² ÿ Ú ´ •ÿí e ì System Configuration ÿÿ p‘ w ‡ v x > ´ •ÿí e ÿÿ – í ¤ ªª ªª q UU ` F ½ÿï *_sys0.fits Ú •ÿí ì ÿÿ p“ x ‡ w y o •ÿí - ÿÿ — í ¤ ªª ªª UU h G ² í Ú F •ÿí & ì ÿÿ ª ¤ 4.4.14 p˜ « y ‡ x z F •ÿí & ÿÿ ˜ í ¤ ªª ªª ¬ 28 Ú ì ‡ UU h H ² l •ÿí ° ÿÿ p• z ‡ y { l •ÿí ° ÿÿ ™ í ¤ ªª ªª UU ` I ² Ú í H Ÿÿì l ì System configuration table ÿÿ pŸ { ‡ z | H Ÿÿì l ÿÿ š í ¤ ªª ªª Û ´ ì u UU ` J ²ÿî Software Housekeeping Ÿÿì e ÿÿ p¡ | ‡ { } ´ Ÿÿì e ÿÿ › í ¤ ªª ªª UU ` K ½ÿÿ *_swhkp0.fits Û Ÿÿì ì ÿÿ p£ } ‡ | ~ k Ÿÿì - ÿÿ œ í ¤ ‡ ªª ªª UU h L ² Û F Ÿÿì & ì ÿÿ ® ¤ 4.4.15 p¨ ¯ ~ ‡ } • y F Ÿÿì & ÿÿ • í ¤ ªª ªª p‘ UU h M ² > ° 29 ÿÿ Û ì ± l Ÿÿì ° ÿÿ p- ‡ ~ € F l Ÿÿì ° ÿÿ ž í ¤ ªª ªª p“ UU ` N ² o Software housekeeping report í Û H ¯ÿë l ÿþ p¯ ì € ‡ • • H ¯ÿë l ÿþ Ÿ í ¤ ªª ªª UU ` O ² í Ü ´ ¯ÿë e ì Memory Dump File ÿþ p± • ‡ € ‚ ´ ¯ÿë e ÿþ í ¤ ªª ªª Ü ì UU ` P ½ÿÿ *_ ¯ÿë ÿþ Ý t ½ _mem0.fits p³ ‚ ‡ • ƒ i ¯ÿë - ÿþ ¡ í ¤ | ªª ªª UU h Q ²ÿì ² ¤ 4.4.16 Ü í F ¯ÿë & ÿþ p¸ ì ³ ƒ ‡ ‚ „ a F ¯ÿë & ÿþ ¢ í ¤ ªª ªª ´ 30 Ü ì ‡ UU h R ² µ l ¯ÿë ° ÿþ p½ „ ‡ ƒ I ÿ l ¯ÿë ° ÿþ £ í ¤ ‡ ªª ªª UU S ² +Memory dump of type × t ² (bad pixels, ªª ª© ªª UU @ S ² patches, Huffman tables, etc.). ÿÿ Ü H F¼f ÿÿ âÔ ± Œ ² 0 H F¼f ÿÿ 9 e > ªª ªª UU ` ~ » Î ì ` F¼f „ ² Œ ± ³ 0 ÿÿ âÖ ì ` F¼f „ ÿÿ 9 e ªª ªª ªª UU ` ’ »wa Document p Î ä F¼f 8 ÿÿ ³ Œ ² ´ 0 âØ • ä F¼f 8 ÿÿ 9 e ªª ªª UU ` ¢ »ªª Description Me Î y H Z¼e ´ ‡ ³ · 0 ÿþ âÚ ‡ H Z¼e ÿþ í 9 e ª© ªª UU h ã ¼ªª Ï P ` · ‡ ´ ¸ 0 f 1 Z¼e „ ÿþ âÝ ` Z¼e „ ÿþ 9 e ÿþ ª© ªª UU ` ý ¼ MIT 36 01103 Rev. J UU Ï Q ä Z¼e 8 ÿþ ¸ ‡ · : 0 âß þ ä Z¼e 8 ÿþ ªª 9 e ªª UU þ ² 0ACIS Flight Software Requirements Specification ª© ªª UU @ þ ¼p½ http://acis.mit.edu/sreqj/ ° Ï þ H †¼b ÿþ âá ¹ ‡ < º 0 U H †¼b ÿþ Ð a ` º ‡ ¹ » 0 9 e †¼b „ ix ÿþ ª© âä ªª UU h ¼UU F 3 f ` †¼b „ ÿþ 9 e ªª Ð U ä » ‡ º € 0 †¼b 8 ª© ÿþ ªª UU ` âæ ¼ 9 MIT 36 53204 Rev. K Œ ä †¼b 8 ÿþ 9 e ªª ªª Ð H ¼ ‡ 6 ½ 0 UU ª© μ] 9 ²ªª 0ACIS Instrument Procedures and Command Language ªª UU @ ¼ http://acis.mit.edu/ipcl/ ÿÿ âè e H μ] ÿÿ 9 e · ªª ªª Ñ ` ½ ‡ ¼ ¾ 0 UU h ¼¼e μ] „ ÿÿ G 6 âê ã ` μ] „ ÿÿ 9 e ¸ ªª ªª UU ` ¼¼e 9 Ñ ä μ] 8 ¾ ‡ ½ ¿ 0 ASC AMO 2400 (SE03) ÿÿ âì 1 ä μ] 8 ÿÿ 9 e ªª ªª UU ` : é¼e 3ASC D ² ata System Requirements (ASC.302.93.0008) þ Ñ ¿ ‡ ¾ À 0 H Þ¼\ ÿÿ âî c H Þ¼\ ÿÿ 9 e ªª ªª Ò þ ` À ‡ ¿ Á 0 ed UU h ¼ Þ¼\ „ E 7 ÿÿ âð þ ` Þ¼\ „ ÿÿ 9 e ªª ªª UU ` ¼ ‡ Ò » ä Þ¼\ 8 Á ‡ À  0 ASC AMO 2401 (DS01) ÿÿ âò 9 ä Þ¼\ 8 ÿÿ 9 e ªª ªª Ò H  ‡ Á à 0 UU ` î¼[ é 32 6ASC D ² ata System Software Design (ASC.500.93.0006) ÿþ âô H î¼[ ÿþ 9 e Ó t ` à ‡ Â Ä 0 î¼[ „ an ª© ÿþ ªª UU h âö ¼UU 8 ÿ ` î¼[ „ ÿþ 9 e ¼ ª© ªª UU ` ... · Ó ª ä Ä ‡ à } 0 î¼[ 8 ÿþ âø ÿ ä î¼[ 8 ÿþ 9 e ªª UU 9Definition of the Flexible Image Transport System (FITS) ª© ªª UU @ ¼âì 3http://www.gsfc.nasa.gov/astro/fits/documents.html e Ó d –§ â … ªª ² S ã ã à 㠇 â C. 2. H H Ô ˆ –¨ ‡ H å ¬ H Ô ˆ 9 ) 9 h å ³ªª ` r Functional Description h æ ãâð € Data Content Summar ´ y / ± 9 eAll ACIS data sets generated by the Level 0 processing pipeline shall consist of digital data files =/ / ±ÿÿ bconforming to the FITS format ( • Applicable Document 8 ” ). These files contain header keyword K/ ±¼[ hentries and binary table ( å BINTABLE ± ) extensions (except for bias files and raw-mode image files, Y/ ± iwhich do not contain Õ BINTABLE ± extensions). Each entry in these files, apart from generic CXC · g/ ÿþ fh ± eader keywords and certain items (such as time fields) otherwise indicated in this document, cor u/ ±le ]responds to an element in the ACIS science telemetry stream. The names of these keywords and e ƒ^4 / ± ktable items are contained in a series of templates, listed in Š Appendix A ‰ , which serve as cross-ref ‡ ‘•N / data products. Ÿ•N @ l ³•N h ± eerences between ACIS packet contents and Level 0 J Appendix B I lists some useful ±ma telemetry flag field values. ç ´en 6 Source and Transfer Method pip Æ•N Ç ±t ]ACIS Level 0 products shall be created by the ACIS Data Extractor described in ¤4.5.3.4.2 of u Ô¼h / H Ç ± f ™ Applicable Document 7 š . è¼h h m ´ie ‚ Recipients and Utilization ± û¼h µ ±pt fIt is anticipated that the primary recipients of the data products described in this document will be ¼h µ ±en `the CXC Data Archive, and that the archived Level 0 data products subsequently will be accessed ai ¼h µ ±im ^and utilized primarily by the CXC Level 1 ACIS data processing pipeline. Certain Level 0 prod %¼h µ ±ce eucts, in particular Bias Map files, also may be routinely distributed directly to the PI of the Chan a 3¼h µ ±es bdra observation. It is also anticipated that, in certain cases, PIs of Chandra observing programs A¼h µ ± a emay request, and will be granted, direct access to any or all of the other Level 0 products. Identi e O¼h µ ± bfication of additional recipients of Level 0 products, and the uses to which they may wish to put ]¼h @ µ ±IS /them, falls beyond the scope of this document. / q¼h h r ´Ap 2 § Pertinent Relationships with Other Interfaces „¼h ´ ±ti cChanges to the definition of ACIS science telemetry packets and their data fields, as specified in des ’ë‚ / H ´ ±um g µ Applicable Document 3 ƒ , may affect the Level 0 data products described in the current document. que ¬ë‚ h n ³se ¶ Assumptions and Constraints iz ¿ë‚ ¤ ±e eFor each ACIS science event run reported in the Chandra t ± elemetry stream, Level 0 processing a Î œ / ¤ ±al sshall generate a set of product files as shown in Ë Table 1 Æ (timed exposure; TE) or º Table 2 ´ (continu ici Ü œ ¤ ±ta Yous clocking; CC). Since all runs use either Timed-Exposure or Continuous-Clocking mode, g ê œ ¤ ±es aeither a CC or a TE parameter block file shall always be generated. If the parameter block speci l ø œ @ ¤ ±el Ofied window selection filters, the appropriate window file shall be generated. m, œ ¥ ±co aEach ACIS Front End Processor (FEP) that generates event telemetry will be represented by a pair h œ ¥ ±Ch Zof data filesÑan exposure file that summarizes the exposure epoch and number of candidate ( œ ¥ ± `events within each CCD frame, and an event file that contains the events themselves. As the raw re 6 œ ¥ ±ë‚ ddata comprising both files are received in time order, consistent with the requirements in ¤5.3 and ru DI¶ / ¥ ± h¤5.4 of ø Applicable Document 6 ú , no sorting is required so long as the data files are constructed fi RI¶ ¥ ±Ë _independently for each FEP. Pixel addresses are expressed in CCD coordinates in which the row g; `I¶ ¥ ±s cand column indices in principle span the range 0Ð1023, where the (0,0) origin is the pixel nearest ame nI¶ ¥ ±ll Zto output node A of the CCD. These coordinates are referred to in the present document as |I¶ ¥ åpp dCCDX,CCDY ± so as to avoid confusion with the å CHIPX,CHIPY ± coordinate system used in Level th d –ª ä … e å å Ä å ‡ ä H H Ô ˆ –« a H H Ô ˆ ã ç ¬ ca ¥ ± j1 processing. In practice, Õ CCD ± coordinates can only span the range 1-1022, since events cannot be @ ¥ ±ë‚ "detected at the edges of the CCD. * ¦ ±r, `CCD bias pixel packets will be assembled into bias image files in FITS format. If, however, the en 8 ¦ ±g ]bias maps were never received, they will be omitted from the Level 0 product. Timed-exposure F ¦ ±dd Vbias maps shall contain 1024x1024 pixels. Continuous clocking bias maps shall contain T @ ¦ ±in _1024x512 pixels, where all 512 rows of the CC bias map replicate the same CC bias row è . ± Zto h § ±th _Any bias pixel error packets encountered during Level 0 processing shall be assembled into Bad DY v @ § ± c =Bias Pixel files, one for each FEP that reports bias errors. Š 8 ü iACIS telemetry packets deemed to be bad (due to, Å e.g. ü , telemetry minor frame corruption) will be ˜ 8 ü jÒdumpedÓ into Bad Packet files. These files will be in the socalled CXC L ü evel 0 Òstrip fileÓ for ¦ @ 8 ü2, )mat, which is not described in this ICD. ‚ À ` » þed O ³ ther Modes and Formats ¦ Ó ¼ ±el ]The following categories of ACIS telemetry are used for maintenance and diagnostic purposes; á ¼ üs id ± escriptions are included within the interface defined by this document ü , but are somewhat prelim i ï @ ¼ üai 5inary in certain cases ( Å e.g. ü , Memory Dumps): ` ½ ± KData derived from Timed-Exposure and Continuous-clocking Raw (image) modes e s ` ¾ ± . EData derived from Timed-Exposure Histogram modes (pixels and events) d ` ¿ ±es 5Memory Dumps (except the System Configuration Table) c ` À ±, )Back-End Processor Software Housekeeping ; ` + ± (DEA Housekeeping (ÒrawÓ and calibrated) (d I ` • ± , l ] h ½ ± c QThe following categories are not yet covered by this document  - (TBD ± ): e q `  ±o- Start-up messages • ` à ±Ó Fatal error messages , • ` Á ±t Command Verification ‚ d –æ … o ç ç Å ¼ el H ç ‡ æ H Ô ˆ –® y H å é ¬ H Ô ˆ ‹ ‹ $se UT UT ªª h ë Ö ¼ > Environment io #ÿþ h ¨ ³th - Ì Hardware Characteristics and Limitations b 6ÿþ © ±el kAll integers within ACIS Level 0 products are written in Òbig-endianÓ format, Å i.e. ± with their more riv Dÿþ © ±su `significant bytes preceding their less significant bytes. Within FITS keyword headers, unsigned su Rÿþ © ± ( dinteger values are represented as positive decimal quantities. Within FITS binary table extensions, `ÿþ © ±E runsigned Å n ± -byte integers whose most significant bit can be ON shall be described by å TFORM ± val nÿþ © ± sues of Ø 1U Æ (for 2-byte unsigned integers) or Ø 1V Æ (for 4-byte unsigned integers). This results in the rt- |ÿþ © Æ pappropriate cfitsio calls to scale the data appropriately via the Ø TZERO Æ keyword. S ± ee À Applicable Šÿþ H © ± ç Document 8 » . žÿþ « ±–® `These products contain double-precision floating point fields. They are written in IEEE-754 for ro ¬ÿþ « ± lmat, using the Òbig-endianÓ convention, Å i.e. ± the sign bit and the high-order 7 bits of the exponent p ºÿþ « ±n fare in the first byte, the 4 low-order bits of the exponent and the 4 high-order bits of the mantissa Èÿþ @ « ±fi ^are in the second byte, and so on. Special values, Å e.g. ± å NaN ± , shall not occur. âÿþ h ª ³ve ) Í Interface Medium and Characteristics l õÿþ ¬ ±ÿþ bLevel 0 products shall be created on a UNIX file system. While they are being written, their FITS ÿþ ¬ ±TF oheaders may contain invalid keyword values ( Å e.g ± . ¼ NAXIS2 ± , the number of binary table rows), and gne ÿþ ¬ ±re fthe bias image files may be sparse. Care must be taken not to read or copy these files until they are ÿþ @ ¬ ±or complete. 9ÿþ h î ³ÿþ 9 v Failure Protection, Detection, and Recovery Features h Mÿþ h … ´in ó Backup Requirements p `ÿþ ( Æ ±ar qOnce created, ACIS Level 0 products are transmitted to the A ± rchive by CXC  TBD ± means. All fur nÿþ @ Æ ± 7 =ther responsibility for the products rests with the Archive. b ‚ÿþ h Å ´er " Security / Integrity Measures •ÿþ Œ ± m cThe keyword headers of all Level 0 products shall contain an indication of their total byte length ± £ÿþ Œ ±. •so that a file truncation can be detected. For bias image files, this is | Å L Ï HDR ± | Î 2880 ± + |2* Å x ± * Å y ± | Î 2880 ± , ile ±ÿþ Œ ±it wwhere L Î HDR ± is the length of the keyword header (in bytes), Å x ± is the value of the å NAXIS1 ± header of ¿ÿþ Œ ± €keyword, Å y ± is the value of the å NAXIS2 ± header keyword, and | Å n ± | Î 2880 ± denotes the smallest multiple e Íÿþ Œ ±or lof 2880 that is greater than, or equal to, Å n ± . The equivalent expression for the length of a Level 0 in Ûÿþ Œ ±re ¯binary table file is | Å L Ï HDR ± | Î 2880 ± + | Å L Ï THDR ± | Î 2880 ± + |2* Å x ± * Å y ± | Î 2880 ± , where Å L Ï THDR ± is the byte length of the sib éÿþ @ Œ ±uc ybinary table header, and Å x ± and Å y ± are the values of å NAXIS1 ± and å NAXIS2 ± within that header. r ýÿþ Ó ±ro ^Equivalently (and perhaps preferentially), a 32bit integer oneÕs complement checksum of each ÿþ @ Ó ±n ?extension, and hence the entire file, should be -0 (all ones). 288 %ÿþ h Ä ³± ( ô End-Of-File (or Medium) Conventions Œ 9/ / ( - ±DR bAll Level 0 products obey the FITS conventions of Applicable Document 8 Ñheaders are termi G/ - ± mnated by å ÒENDÓ ± keywords; the size of image arrays and binary tables is defined by the å NAXIS1 ± o U/ @ - ±ul $and å NAXIS2 ± header keywords. th d –° è … é é Æ é ‡ è io fo H H Ô ˆ –± Œ H ç ë ¬ H Ô ˆ ( Î UT UT ªª h ò Ö m Access Î 2 #ÿþ h ó ³ * x Access Tools; Input / Output Protocol 7/ / ( q ± l gSince ACIS Level 0 products obey the formatting rules described in É Applicable Document 8 Ê , they å E/ q ±å `may be accessed by any software that conforms to those standards, including all versions of the 3 S/ q ås cFITSIO ± libraries that support the å BINTABLE ± extension and unsigned integer formats (see (al a^2 / q ± j Æ Applicable Document 8 Á and È Applicable Document 9 Ç ). Given the method by which some unsigned o•L / q ±f hinteger fields are represented (see Section 2.1 , above), care must be taken in converting these s }•L @ q ±s fields to numeric values. —•L h õ ³ * z Timing and Sequencing Characteristics ª•L H ±th aThe natural subdivision (Òatomic unitÓ) of ACIS telemetry is the Science Run (SR), which signals ‡ ¸•L H ± jits start by writing a Ø dumpedTeBlock Õ ± or Ø dumpedCcBlock ± packet to the science telemetry Æ•L H ±/ _stream, and which continues through the output of a Õ scienceRunReport ± packet (which sig ibe Ô•L H ±e inals Science Run termination). By contrast, the natural subdivision of Chandra d ± ata is the Obser r â•L H ±ve `vation Request (OR), which may è in principle ± span several ACIS science runs è . In most si ð•L H ète bcircumstances, however, we expect there to be a one-to-one correspondence b è etween SRs and þ•L H ème `ORs (note that an OR consisting of more than one SR would result in the production of more than 2. •L @ H è Œ #one set of science data products). }•L •L ` À ïfi Archived Products s. 3¼f / ( I ì zFor archival purposes è , sc ± ience data products ( Ê Table 1 É or Table 2 ‘ ) are processed and produced per A¼f I ± ( iSR; that is, output products will be opened following the appearance of the Ø dumpedTeBlock Õ ± or l O¼f I Øth ]dumpedCcBlock ± packet and closed following the appearance of the Õ scienceRunReport ± ]ë€ / I ± €packet è . ± è The Product Summary File ± ( Ï Table 1 Ð or Ø Table 2 Ù ) è is the last file produced by Level 0 kë€ I è r ]decommutation software, upon completion of processing of each Science Run, and hence can be e yë€ @ I èos Nused to flag the availability of products (summarized therein) for archival. ë€ ƒ ède iAside from DEA Ho ± usekeeping (HK) products è , which ± è contain multiple packets and are opened u ›ë€ ƒ èon band closed on SR boundaries (subject to file size criteria), HK products are produced on a packet ©ë€ ƒ è. kby packet basis . è As DEA HK packets also may appear between SRs, the correspondence b è etween ‘ ) ·ë€ ƒ è p fOR and SR may break down even for DEA HK files. Hence, th ± e number è s ± and types of HK files Åë€ @ ƒ ±Bl Houtput è by Level 0 i ± s dependent on the ACIS command history è . fo Ùë€ ` ® ïan Quick-look (M&TA) Products t í š / ( Å è I lTo comply with Chandra M è onitoring and Trends Analysis requirements (see Sec. 5.3.3 ± of Ú Appli il ûI´ / Å ±l dcable Document 6 Í ), è ACIS Level 0 processing shall also have the capability to close any open an I´ Å èë€ gACIS Level 0 files arbitrarily, regardless of the state of completion of the SR. It is envisioned that I´ Å èom nsuch processing shall occur in the Òquick lookÓ realm, Å i.e è ., as a process entirely separate from that %I´ Å èn ^of the Level 0 product archival process just described. M&TA users of these Òquick lookÓ prod 3I´ Å èt aucts are cautioned that Òquick lookÓ products generated from ÒpartialÓ SRs: (a) may contain spu ) AI´ Å è p frious data ( Å e.g. è , meaningless or misleading ê TSTART, TSTOP è values); (b) likely will be OI´ Å èBl kcumulative ( Å i.e. è , will contain data from the start of a SR until the time of interest) rather than (M& ]I´ Å è š kbeing limited, Å e.g. è , to a particular 8-hour telemetry segment; (c) will not be archived (by defini ± kI´ @ Å èI´ tion). Å ê … d –³ ë ë Ç ë ‡ ê o ve H H Ô š –´ H é í ¬ H g Ô š @ l K L Q V q v ? { D € I UT N UT S ªª h X ] b ÷ óis * #ÿþ n D Ö etailed Interface Specifications x ø ³l $ | Labeling and Identificatio ö n .e 6ÿþ r ±s `The data files generated by the Level 0 processing pipeline shall be assigned external names as cr E/ / r ±f lshown in ’ Table 1 “ (for ACIS Timed-Exposure mode) and Û Table 2 Ü (for Continuous Clocking mode). ar S^2 / r ± c cHousekeeping/monitoring data products are assigned names as in Þ Table 3 Ý . The names obey the OP a^2 r ±ik Lfollowing convention (see Õ http://heawww.harvard.edu/~arots/asc/archive/fr o^2 @ r ÕSR files.html ± ): i ƒ^2 ` Ð åan 3acis º s000000000 å N º 000_f_product å 0.fits , t —^2 Ï ±ou iwhere å Ô Ü s å Õ ± denotes the origin of the data (possible values: å x = XRCF, f = flight, t = ¥^2 Ï å [TRW, b = Ball, s = simulation), Ô º 000000000 å Õ É is a 9digit time stamp indicating š ³•L / Ï ± qthe time of the start of the Science Run ( à Table 1 J and á Table 2 â products) or time of packet genera Á¼f / Ï ±La rtion ( ã Table 3 ä products) in seconds since Dec. 31 1993 (equivalent to the value of Å runStartTime ± in Ïë€ / Ï ± í _the ACIS IP&CL [ æ Applicable Document 3 å ] and RUNSTART in certain extension headers; see Þ š / Ï ± C ˆ é Section 4.3 è ), å N º 000 É denotes a processing run (or version) number, ± and the (optional) å Ô º f å Õ ± denotes s ì š Ï ± `the index of a particular ACIS front end processor (FEP) or another filename discriminator (see ú š @ Ï ±s. Tbelow). The Ô0Õ just before the filename suffix identifies this as a Level 0 file. t š 0 Ç ou gThe filename discriminator (Ô f various ways, depending on file type. For = Õ) can be augmented in š Ç }Histogram files only, ÔN n E to the FEP number, to indicate the CCD node (Ô eee n Õ is appended Õ) o * š Ç S hfor which the histogram was compiled and the number of the first exposure (Ô eee Õ) used to gener ti 8 š Ç gate the histogram. The field ÔE exposure number for ÒrawÓ (image) mode Ï F š eee Õ also represents the Ç CL qdata files. For memory dump files only, the field Ô (replacing Ô f Õ) denotes the type of memory o T š t Õ @X Ç º 0dump (see ¤ d • Section 4.4.16 x be ì … –¶ ). ± í í È Ï H í ‡ ì H Ô ˆ –· e H ë ï ¬ H l Ô ˆ L I @ L Q V ? D I N S X ] b q v { € x Æ öju , ù S ³ tructure and Organization Overview g —ÿé as ªÿé f ± t _As previously noted, the Science Run forms a natural unit by which ACIS science telemetry can, dep ¸ÿé f ±e. aand should, be divided. The Level 0 processing system shall therefore segregate its science prod Æÿé f ± i tucts ( ê Table 1 ë and ì Table 2 í ) by run number, where the run number (keyword Õ RUN_ID ± ) begins at 1 ir Ôÿé f ±ee gand increments until Õ OBS_ID ± changes . Since the ACIS instrument interleaves event telemetry th âÿé f ±fo ^from its CCDs in an unpredictable manner, the events from each CCD shall be written to a sepa ðÿé f ±ci erate Level 0 file. The task of merging the events from individual CCDs into a single product is left þÿé @ f ± for the Level 1 ACIS pipeline. ± ÿé h ù ³ * ç The Origin and Content of Time Fields +ÿé ( e Ô lThe reader is referred to ð Applicable Document 9 ï , Section 2.1, for a detailed discussion of ù Chan d 9ÿé @ e ùie %dra- Ô specific time keywords. ± d –¹ î … ï ï É ï ‡ î te me H H Ô ˆ –º d H H í N ¬ and 2) Ô ˆ O ? 'al ` ÷ ´at "Science Products (Tables 1 W ±bl dAll CCD exposures (frames) obtained by ACIS are tagged with the Ô inferred ± value of the (nomi ir ) W ±ee anally) 100 kHz BEP counter, whose value is reported at the start of each telemetry science frame m 7 W ± e( Å i.e. ± , every 2.05 seconds). The BEP clock values may thereby be related to the more accurate E W ±ci [spacecraft clock via the VCDU counters in the telemetry minor frame headers. Prior to ACIS t i S W ± aLevel 0 processing, the VCDU counters are themselves related to observatory Terrestrial Time e a H W }( ± TT ) ± , Å i.e. ± earth receipt TT minus one-way light time, via a method described in a ¬ TBD document. u ¶ ± rIn the header keyword å TSTART ± of most science data files ( Å i.e. ± event files, exposure records, bias ƒ ¶ ± `files) is recorded the S/C TT corresponding to the BEP counter value for the first CCD exposure ( ‘ ¶ ± jprocessed ² during the relevant portion of the science run (the values of Õ DATE-OBS ± and Õ TIMEŸ ¶ Õ oOBS ± correspond to å TSTART ± ). The header keyword å TSTOP ± is set to the time associated with the 7 ¶ Ô( {end ± of the last exposure processed; Å i.e. ± this keyword is set to Õ TIME+EXPTIME ± where Õ TIME ± is the cec » ¶ ± V qtime of the last exposure. Note that there will typically be more than one å TSTART ± / å TSTOP ± pair in C É ¶ ±em dthe various data products associated with a given science run, since (for example) bias data collec ± × ¶ ±mi `tion will be conducted during one time interval within the science run while event data will be In å ¶ ±d hcollected during another time interval within the science run. Hence, for event files ( ³ Table 12 ² ¶ ó ¶ ±co ~through ª Table 19 © ), exposure record files ( · Table 10 ¶ ), bias images ( ò Table 22 ï and £ Table 23 ¢ ), raw ¶ ±n „mode images ( + Table 24 % and ¥ Table 25 ¤ ),or histogram files ( µ Table 26 c ), the å TSTART ± / å TSTOP ± values r ¶ ± ± `correspond to the time interval within the science run during which the data were obtained. For ce ¶ ± t rother data products generated during a science run ( Å i.e. ± window and bias error files), the å TSTART ± + ¶ ±re k/ å TSTOP ± values correspond to the time interval of the entire science run û . The BEP clock values a p 9 ¶ ± w wcorresponding to a given å TSTART ± and å TSTOP ± are recorded as å STARTBEP ± and å STOPBEP ± , respec ime G ¶ ±he ntively. The start of the science run in BEP clock units ( Å i.e. ± Ô runStartTime ± in the ACIS IP&CL; U H ¶ ±, ^ ò Applicable Document 3 ñ ) is also recorded in certain extension headers as Õ RUNSTART. i / ±bl ^The indices of the telemetry science frames which encompass the ACIS science run data in ques w / ±4 stion are contained in å STARTMJF ± , É mark where in telemetry the å DUMP_TE É å STARTMNF or … ± (which / ånd }DUMP_CC É packets were found å ) ± and å STOPMNF É . That is, the initial data for the t “ å STOPMJF ± science ± , / ± a irun in question are found in telemetry major frame å STARTMJF ± , minor frame å STARTMNF ± , while P ¡ / ±po zthe last science run data Å (i.e. ± the Ô scienceReport packet data) are found in minor frame å STOPMJF ± , ¯ ± / ±an eminor frame å STOPMNF ± . The presence of these keywords, plus temporal information stored in the i ½ / t bCXC D ± ata Archive, allows one to recover the position of the science run in question from ACIS Ë @ / ±ic o ß/ telemetry, if necessary. / ( ±in fTwo time values are recorded for each frame in the exposure record files (see M Section 4.4.4 L ). í/ ±AC nThese values are å BEPSTAMP ± , the Ô inferred ± BEP clock value (time stamp) at the start of the expo û/ ±n lsure, and å TIME ± , the observatory timestamp derived for the exposure. The value of Õ TIME ± corre MJ / ± asponding to a given exposure is also placed in the record of each event detected and telemetered ^4 / ± f qfor that exposure (see Û Section 4.4.6 þ and ÿ Section 4.4.7 ); in the case of continuous clocking (CC) e %^4 ±nc kmode, a correction to the exposure record value of Õ TIME ± is applied to each event, according to its PMN 3^4 @ ±e ]position ( Õ TROW ± ) within the 512-row block that constitutes a CC mode ÒexposureÓ. å A ½ ý á ' d ½ ! th Left d ¾ " in Righto fr d ¿ # / Referencee y, d À  Á Ê U am il d Ä Ã Å L d Å Ä Æ Th d Æ Å Ç P d Ç Æ È BE d È Ç É a d É È Á / d Ê Â Ë d d Ë Ê Ì È or d Ì Ë Í • d â ä æ è ê ì î à 0 d / à À Ä d Á É Â M ue e T d d Í Ì Ï © Î Ð Ñ d d Ï Í Ð • ve d Ð Ï Î ’ in Ò Ñ Ó q ^4 d Ó Ò Ô | e d Ô Ó Õ ¶ .4 d Ø ‰ in d × Õ Ö • d Ù Þ à ~ d d Ú Ø Û ¤ pp d Ý ² d Ý Ü Þ » ± t d ß à â 2 Òe d d â ß ã Ÿ ! ä ã ñ # M ­ ‡ @ M ½ é æf ™ d Ñ Î Ò 4 Õ Ô × ¸ d Û Ú Ü ° d de .7 Ø Ö Ú ‹ in Þ Ý Ù ½ à Ù ß … ã â ä § " æf d l Document N d d Ö × ec d Ü Û Ri d ™ . î Bulleted ¥\tÊ ~ Footnote é . æf é æf é æf é È ™ ™ e ™ O Ý CellBody P ½ CellBody Q Þ . . . æf é ™ ½ R ² CellBody . æf ™ S ± H U é .<n+> Body Heading3 H:<n>.<n> . æf ™ T T é HeadingRunIn Body . æf ™ U ³ H U é Heading2 æf H:<n>.<n+>< =0> ™ ™ Body V . ™ Numbered é <n+>.\t æf . ™ W E Numbered1 é <n=1>.\t æf Numbered ™ . 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