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]This document describes the interface to be employed in
transferring telemetry data from the
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B ±
fACIS instrument between the
CXC L ± evel 0 processing
pipeline and the
CXC D ± ata Archive, :/
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H
B ±
Kaccording to the requirements stipulated in
Document 6 O .
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• Applicable Document 7 • ,
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the packet streams con ƒ^2
Š ±e \tained in these portions, according to the ACIS flight software
requirements specifications
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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 ).
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. Scope
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jThis interface shall apply to all ACIS telemetry
data sets that are generated by
CXC L ± evel 0
pipe Ú¼f
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Chandra
m ± ission.
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123456789 / ¼ Parameter Block
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123456789 / ¼ Window block
Identifier æ
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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
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1 / Number of exposures
0 / Slot identifier of raw30 / Number of exposure
0 / If not zero, pointer to
0 / If not zero, pointer
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ªª ªª UU ` 6 »id %Additional FITS Keyword Header Items
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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 Â
@
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).
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» E—z H
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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 dƥ /
(
® ± 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
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Õ DATAMODE
Applicable
ùL W ‡ T X d
± (not present in HK data products)
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events from a given FEP are written to one of the Ìÿé
± ±
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) Table 16 ( through
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19 B , dep è ending on the event telemetry packing for
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@
± è
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å EXPNO ± field serves as an index into the
accompanying exposure record file.
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cousins only by the
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½ übl swithin the
packets, not by a separate packet type. See
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ý data ù TeG ý raded ü packet
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Run; they are assigned filenames based on
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Õ TSTOP ± are based on
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¾ Õ
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ru ± n ( + Table 20 * ). Since science run report files are
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Á ±om jduced once per Science Run, they are assigned
filenames based on
Å runStartTime ± , and
Õ TSTART ±
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¼ 3924313546 ½
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ª© ªª UU ` S 檪 :PBLOCK =
Identifier
"ª¨ ªª UU `
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Identifier
.ª§ ªª UU ` Å ¼
DBIASTART=
units of BEP ticks
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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)
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3.330 / Inferred duration of 1 complete
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(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.
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Processor ID: 0-5
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½ Front End
ª© ªª UU ` – ¼BI 1CCD_ID =
1 /
½ CCD id: 0 - 9
"ª¨ ªª UU ` — ½ÿÿ ICYCLE
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/ 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 `
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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
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H
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ªª UU h 8 »
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(one entry per event)
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en
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ªª ªª UU ` r ²= 'Bias argument 1 ( ¼ TLMIN ² =-32768)
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ªª UU ` x ² : 'Bias argument 2 ( ¼ TLMIN
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<ÑÀ ýÿô ß.@
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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
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UU
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ªª UU `
µ= cfollowed by padding sufficient to make the binary table header a
multiple of 36 lines (2880 bytes)
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ªª UU `
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bytes of binary data
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Processor ID: 0-5
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½ 9
"ª¨ ªª UU `
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duration of row readout (s)
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Wª  Œ Œ Ž ¸
2 /
½ Front End
1 /
½ CCD id: 0 -
3.330 / Inferred
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ªª ªª UU `
$ »ÿÿ 9FITS binary table contents
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Field
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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 ). ±
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ªª ªª UU ` „ ²s- 'Bias argument 4 ( ¼ TLMIN ² =-32768)
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ªª ªª UU ` … ½
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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
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ªª ªª UU h ¤ »
FEP)
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DFITS binary table contents
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except where noted.
»
BŽð ]ÿì Ùq
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ªª
UU ` ¼ ²
#TLMIN is zero,
BŽð ]ÿì Ùq
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Comment
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16 / 16-bit image
pixels
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image
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1024 / Number of pixels
per row
4
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1024 / Number of rows
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T / FITS dataset may
include extensions
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/ X coordinate
system
^ª£ ªª UU ` Ö ½/ 6CTYPE2 = ÔCCDYÕ
/ Y coordinate
system
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0 / X reference pixel
(column)
vª¡ ªª UU ` Ø ½
:CRPIX2 =
0 / Y reference
pixel (row)
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0. / reference value
ŽªŸ ªª UU ` Ú ½
2CRVAL2 =
0. / reference value
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0.024 / X pixel increment
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0.024 / Y pixel
increment
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ç 檨 /CUNIT2 =
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Applicable Document 9
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keywords..............
sys ª• ªª UU ` Ý Ö G.............Section T: timing
keywords...............................
` × ª” ªª UU ` Ý
G.............Section O (short): observation info
keywords.............
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¼en COMMENT
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123456789 / ParamBlock ID of ParamBlock that
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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=
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Ô
/ CCD telemetry mode
1 / Science run index
0 / ACIS flight software version
0 / BEP timer value at TSTART
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.. ‚ª
ªª UU `
0 / FEP id: 0
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× ŽªŸ ªª UU `
7 / CCD id: 0
9
¼
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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
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 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=
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*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
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( 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
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¿
8binary table contain 16-bit unsigned fields.
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3895671628 / Bias Run Start in units of BEP ticks
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123456789 / Parameter Block
Identifier
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123456789 / Window block
Identifier
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123456790 ½
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0 / errors detected on DEA Interface Board, 1
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1 / Code indicating the
reason for the end of run
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given block of telemetry.
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group of 512 rows of pixels, irrespective of 1I Ñê Ñë UU H å ²‘l Nthe
current value of the
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é parameter i ² n
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0 / No image data
array present
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CEXTEND =
T / There may be standard extensions
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COMMENT
UU Fª¥ ªª UU ` ã ¼¼€ /COMMENT
AXAF FITS File: ACIS Level 0
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COMMENT
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ü Applicable Document 9 û ):...........
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control keywords........
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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
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1 /
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/ events are from which exps?
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3.330 / Inferred duration of 1 complete
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exposure (s)
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3.330 / Inferred duration of primary
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exp. (s)
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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 ± .
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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.
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Table 6
), then the
exposure times and numbers of primary and secondary ÿâ Ñê ªª UU @
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,exposures must be considered independently.
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¢ ^One or more software housekeeping files are produced for each
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telemetered software HK statistic.
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pThe format of the software HK files is given i ± n
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29 D (s
ee also
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)
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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 •^)
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le Ibe determined, then it is assigned type UNKNOWN
(
t=UNK
). —
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image
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of pixels per row
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2*OCLKPAIR*CCDNODES)
' Aª¥ ªª UU ` ¹ ½ > 1NAXIS2
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CEXTEND
contain extensions
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system
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pixel (column)
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pixel (row)
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T / FITS STANDARD
16 / 16-bit image
=
2 / 2-dimensional
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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 `
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0. / reference value
=
0.024 / X pixel
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0.024 / Y pixel
ÔmmÕ / X pixel unit
ÔmmÕ / Y pixel unit
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V ¼
0COMMENT
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ª¥ Ûª— ªª UU `
l ¼NA COMMENT
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Applicable Document
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):...........
ma ñª• ªª UU `
p Ýns G.............Section CC: configuration control
keywords..............
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q Ý
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keywords...............................
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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
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CU TªŒ ªª UU `
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number
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Ž ½IT ;STOPBEP =
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• ¼/ GRUNSTART=
clock
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D ¼UU :PBLOCK =
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9 ¼. 7WIND_ID =
key –ª† ªª UU `
: ¼.. HFEPSTAMP=
mark
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; ¼wo 6E ¼ XPNO
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¼CO 0FEP_ID =
or ·ªƒ ªª UU `
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ˆ 0CCD_ID =
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‘ ¼/ ESTARTROW=
telemetered
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“ ¼ªŒ =CCDNODES=
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” ½um LOCLKPAIR=
per node
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• ¼UU 3ORC_MODE=
va ùª} ªª UU `
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— ¼ c DDEAGAIN =
1:low
B ª{ ªª UU `
˜ ½ª‡ END
UU
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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,
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™ Ù67 Vfollowed by padding sufficient to make the header a multiple of 36
lines (2880 bytes)
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patched-s
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Q um >DataBiasError é packets, this field will always contain -1.
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512 / Number of rows
T / FITS file may contain extensions
/ X coordinate system
/ Y coordinate system
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0 / Y reference pixel (row)
0. / reference value
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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
5
7 / CCD id: 0
9
4 / Number of CCD output nodes
8 / No. of pairs of overclock pixels
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cWhen a FEP detects a parity error in its bias
memory (most likely the result of a charged particle
)/
/
° ±
revent), it writes a
å biasError ± telemetry
packet. These are written to Bias Error files ( é Table 11 è ),
7/
@ ° ±
[one for each FEP that reported at least one such
error during that particular science run.
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
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^
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.
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at the start of a Science Run;
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UU ª© ªª UU
& ²f ocorresponds to the time of the first exposure
a given FEP, as determined from the exposure
ªª -ª¨ ªª UU @
× reported
²
by
& ²
; Vrecord packet immediately following a
¼ DUMP_CC ß packet ² .
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is created for each FEP that generates exposure packets in
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( 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.
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† ± † ^Exposure Record files are produced once per Science Run; they are
assigned filenames based on †bB
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Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are
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Õ EXPTIME ± , respectively.
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events from a given FEP are written to one of the event
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)/
/
±
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
×/
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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.
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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
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Õ ± !
ªª
ªª
UU `
· »ad FITS image array
ª ] U H
•
Ô
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(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
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(Y Š ‡
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H
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½ % & ' ( ) = C I 5 – 8
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6 7 8 ¸ ¿ x –
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H
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(\ Œ ‡
‹
C H
H
Ô
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¾ À Š ¥ ¬
Á Â Ã @ 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
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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
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,» • …
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
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bÌ • ‡ ê ‘ ~
H
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^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 `
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™ 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
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va
ªª ªª UU `
5 ¼UU 1I
_ID ‡
p" šÿí 4=÷
ÿÿ
Y” ” ‡ “ • •
p" šÿí 4=÷ ÿÿ
ˆ ‚ `
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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
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mo – ‡ D — ‰
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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H
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· 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.
{
‡
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Ž
i Þ2+ 1ÿñ 4=÷ ÿÿ
mu š ‡ ˜ › ‰
l Þ2+ 1ÿñ 4=÷ ÿÿ
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ªª ªª UU `
A ¼en 1I
lit ‰ ÿ p" 1ÿñ 4=÷
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mw › ‡ š œ ‰
t p" 1ÿñ 4=÷ ÿÿ
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B ½bl 255
me ‰ 1 F® 1ÿñ ÕQç ÿÿ
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F® 1ÿñ ÕQç ÿÿ
” Š K
6
ªª ªª UU `
C ²me 1code indicating errors on FEP during science run
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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
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ªª ªª UU `
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EThe following keyword appears only in
files
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HISTTYPE=ÕEVENTÕ
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ªª ªª UU `
U ªª UERRORCNT= ½
single-bit errors
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number of corrected
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Ù » / FFITS binary table contents Ù (one entry per 4-byte field)
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. ´ªª ? ¯ Raw Mode (Image) Files (*_ ä f ´ E ä eee ´ _img0.fits)
-by
– ±
`In either TE or CC modes, raw pixel data can be telemetered via the
ÒrawÓ telemetry packing for ª© )/
/
– ±TT omat.
3 Table
24 2 and
5 Table 25 4 describe the L0 data products corresponding
to these formats. 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
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Ô4+
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± 9 eAll ACIS data sets generated by the Level 0
processing pipeline shall consist of digital data files
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/
±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
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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
Â
- (TBD ± ):
e q
`
 ±o- Start-up messages
•
`
à ±Ó
Fatal error messages
, •
`
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Command Verification
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> Environment
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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
Π9/
/
( - ±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.
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m Access
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* 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
Π#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).
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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
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x Æ öju , ù S ³ tructure and Organization Overview
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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
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* 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
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e ùie %dra- Ô specific time keywords. ±
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and 2)
Ô
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` ÷ ´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
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