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# 35
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S Ó ACIS Telemetry Products: Level 0 to ASC Archive Interface Control
Document Ñ
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UT
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Î Introduction
B ±
]This document describes the interface to be employed in
transferring telemetry data from the
+ÿþ
B ±
VACIS instrument between the ASC Level 0 processing pipeline and
the ASC Data Archive, :/
/
H
B ±
Kaccording to the requirements stipulated in
Document 6 O .
6 4 T/
h
ˆ ³UV
Ú Applicable
o Purpose
g^2 /
(
Š ±
cACIS Level 0 processing, described in
7 • , extracts the ACIS science por „ u^2
Š ±
• Applicable Document
Ztions of the CTUE telemetry frames. It then decodes (decommutates) the
packet streams con ƒ^2
Š ±AS \tained in these portions, according to the ACIS flight software
requirements specifications UV ‘•L /
Š ±
d( ±
g Applicable Document 1 i ) and, more specifically,
according to the ACIS IP&CL definitions
Ÿ¼f /
H
Š ±
!( j Applicable Document 3 ˆ ).
¹¼f
h
à ³
. Scope
̼f
Å ±
bThis interface shall apply to all ACIS telemetry
data sets that are generated by ASC Level 0 pipe Ú¼f
@ Å ±sc lines during the course of the AXAF mission.
i ô¼f
@h
³fr
d Applicable Documents e
C 4¼R
h
å ³ee
pip H¼R
r Functional Description
h
æ ãDa
€ Data Content Summar ´ y
[¼R
± r eAll ACIS data sets generated by the Level 0
processing pipeline shall consist of digital data files
iël /
± L bconforming to the FITS format
( • Applicable Document 8 ” ). These files contain header keyword
wël
±ti hentries and binary table ( å BINTABLE ± )
extensions (except for bias files and raw-mode image files,
AS Ñ€ }/ /Ó@ ÿÿ
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Exposure Parameter Block File
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ªª ªª UU `
¼
C 6PBLOCK =Õ0x80000001Õ
/ Parameter Block Identifier
ª© ªª UU `
¼
3WIND_ID =Õ0xa0000001Õ
/ Window block Identifier
AC "ª¨ ªª UU `
¼at ?FEP_MODE=
2 / 0:Raw; 1:Histogram;
2:3x3; 3:15 TBD
ta .ª§ ªª UU `
¼
EBEP_MODE=
1 / 0:Faint; 1:Faint
Bias; 2:Graded; 3:15 TBD
. :ª¦ ªª UU `
¼in >SUM_2X2 =
0 / On-chip summing.
0:None; 1:Sum 2x2
Fª¥ ªª UU `
¼ex JNOBADPIX=
1 / Disable bad pixel map.
0:Use map; 1:Ignore map
Rª¤ ªª UU `
¼
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
ni jª¢ ªª UU ` ¼
FSENDBIAS=
0 / Telemeter bias data.
0:DonÕt send; 1: Send
vª¡ ªª UU `
¼
Å @STARTROW=
0 / Index of first row to clock out CCDs
ha ‚ª
ªª UU ` ! ¼Ke 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 ` # ¼r
9ORC_MODE=
0 / Output register clocking mode
c ¦ª• ªª UU ` $ ¼ª¨ CEXPTIMEA=
35 / Primary exposure time
in units of 1/10s
3; ²ªœ ªª UU ` % ¼ªª EEXPTIMEB=
0 / Secondary exposure
time in units of 1/10s
d ¾ª› ªª UU ` & ¼ªª EDTYCYCLE=
0 / Number of Secondary
exposures per Primary
ʪš ªª UU ` ' ¼
;PHAMIN =
0 / Minimum acceptable
pulse height
ma Öª™ ªª UU ` ( ¼ª¤ ;PHARANGE=
-1 / Range of accepted
pulse heights
mn ⪘ ªª UU ` ) ¼Ig CGRADEMA1=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
cal  ªª UU ` * ¼co CGRADEMA2=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
met úª– ªª UU ` + ¼nÕ CGRADEMA3=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
x o ª• ªª UU ` , ¼ck CGRADEMA4=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
th ª” ªª UU ` - ¼ow CGRADEMA5=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
er -ª“ ªª UU ` . ¼oc CGRADEMA6=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
Out *ª’ ªª UU ` / ¼in CGRADEMA7=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
sur 6ª‘ ªª UU ` 0 ¼ 1 CGRADEMA8=ÕFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
pos Bª• ªª UU ` 1 ¼of =HISTOCNT=
1 / Number of exposures
per histogram
Nª• ªª UU ` 2 ¼ur IRCMPSLOT=
0 / Slot identifier of rawmode compression table
c ZªŽ ªª UU ` 3 ¼ht JEXP_SKIP=
30 / Number of exposure
frames to skip at run start
fª• ªª UU ` 8 ¼ªª CDEALOAD =
0 / If not zero, pointer to
DEA Load in RAM
gra rªŒ ªª UU ` ; ¼ªª GFEPLOAD =
0 / If not zero, pointer
to FEP Load in RAM ½
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(Continued)
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(one entry per active
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Data Product Files
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Title
C5 C Œ B D
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ªª ªª UU ` Ð » 8
File Name
68¤ Ñ^2 ÷tŠ
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Block Identifier
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(one entry per window)
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ATE exposures:
Õ TIME ± =
Õ t(BEPSTAMP å ) + 0.05*EXPTIME
l
@
±
6CC exposures:
Õ TIME ± =
Õ t(BEPSTAMP å ) ±
*
Ï ±
>TE events:
Õ TIME ± =
Õ t(BEPSTAMP å ) +
0.05*EXPTIME
8
@ Ï ±ÿÿ MCC events:
Õ TIME ± =
Õ t(BEPSTAMP å ) + (TROW+.5)*EXPTIME*10^-5 È
ª L
ÿ ±C3 c(where the ÒnativeÓ units of
å EXPTIME ± are 0.1 s for TE mode
and 10^-5 seconds for CC mode). ªª Z
ÿ ±_I eNote that exposure
Õ TIME ± values are calculated for midexposure for TE mode, and for exposure
h
ÿ ±ÿÿ _start for CC mode. TE event times are calculated for mid-exposure;
CC mode event times are cal er v
ÿ ±Mk fculated for mid-row. For CC mode,
Õ EXPTIME
± is a derived
rather than telemetered quantity, and „
ÿ ± ÿ ais calculated from a
u TBD expression which depends on the
intrinsic row clocking rate of ACIS ‡ ’
@
ÿ ±
Kand the value of the
Õ OCLKPAIR
± keyword in the Parameter
Block file.
s: ¦
x ±Õ oThe value of
Õ t(BEPSTAMP å ) ± , i.e., the time corresponding
to a given
Õ BEPSTAMP ± , is obtained by
´
x ±ve dinterpolation from a lookup table constructed from (VCDU,
Õ BEPSTAMP) ± pairs contained in each = Â
x ± ) gtelemetry science frame. The value of
å BEPSTAMP ± is, in
turn, derived from the value of
Õ BEPS 1 s Ð
x Õ0^ gTAMP(t_0) ± , the BEP counter value at Science Run start, as well
as from the values of
Õ EXPNO ± or Þ
H
x ±E Band
Õ BEP_EXPTIME ± for the exposure in question · , i.e.,
ò
% Õlc FBEPSTAMP å
± =
Õ BEPSTAMP(t_0) ± + ( å EXPNO *
BEP_EXPTIME)
% ±mi ewhere
å BEP_EXPTIME ± is obtained from the difference in FEP
timestamp ( Õ FEPSTAMP ± ) values ÿ
% ±d `from two successive exposure record packets (typically, these are
the first two exposure record
ÿ
% ±e jpackets telemetered at the start of the Science Run ±
w ). As a
precaution and to facilitate bug track *
@
% ±e. Ting, the telemetered value of
Õ FEPSTAMP ± is included in each
exposure record.
x >
`
z ´n 0Housekeeping (HK)/Monitoring Products (Table 3)
PS Q
g ±nt eThe generation of products in Table 3 is generally not tied to a
specific science run; generation of n _
g ± v _certain items, such as DEA housekeeping packets, may in fact be
incompatible with ACIS science rt, m
g ±he adata collection. Hence, these products shall be processed
independent of science run telemetry; i {
g ±
bi.e. unlike the case of the products in Tables 1 and 2, generation
of Table 3 products by Level 0 ‰
g ±å Zsoftware is not tied to science runs. The minimum and maximum
number of housekeeping pack —
g ±d aets that are bundled together into output data product files, and
therefore the minimum and maxi ÿ ¥
H
g ±e 1mum file sizes for these files, are
±
{ TBD.
u ¹
h ±re \The ACIS telemetry packets which generate these products contain
an alternative time field, PS Ç
h åed cBEPCOUNT ± . This represents the number of BEP software timer
interrupts since the last processor Q
Õ
h ±Th creset. Although the nominal interrupt time is 100 milliseconds,
this may vary with processor load; _
ã
h ±ce ialso, there is no fiducial value of
å BEPCOUNT ± in a
telemetry frame, as was the case with
Õ BEPS
ñ
h Õle `TAMP ± . Thus, filenames for Table 3 products are assigned to
these products based on the VCDU
ÿ
h ±ik dindex encoded within the telemetry minor frame containing the
first data packet;
Õ TSTART ± and
g
h Õno ]TSTOP ± values are determined from the telemetry minor frame
VCDU indices corresponding to
h ±dl ^the first and last data packets, respectively; and we use the VCDU
counter of the minor frame )
h ±es econtaining the housekeeping packet to determine, where relevant,
the
Õ TIME ± value for the core s 7
H
h ± a ?sponding table entry in a housekeeping product ( Ï TBD).
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Header / Trailer Description Details
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/
( é ±
cAll ACIS Level 0 products shall consist of files
in FITS format, as defined in
Applicable Docu à • =^4 /
é ±ªª ament 8 † . Each FITS file is comprised of a primary
component and optional extension components
K^4
é ±
[(described in Applicable Document 9, for AXAF-specific
cases). Each of these components is o.ƒ Y^4
é ±<¡ ddivided
into two parts: a header section and an (optional) data section. The
length of each section
g^4
é ±ùH ais a multiple of 2880
bytes. The header section is further subdivided into 80-byte ÒrecordsÓ
con
u^4
@
é ±ùJ taining only ASCII characters.
ÿÿ ‰•N /
(
® ±
uWith the exception of bias and raw mode image files (
4.4.9 p and
±
± Section 4.4.10 ° ), all ACIS
—•N
l Section
® ±
_Level 0 files contain Binary Table extensions. In each of these
cases, there is only one Table '
¥•N
® ±in ]extension (the ÒPrincipalÓ extension). Hence all ACIS Level 0
products conform to one of two
³•N
® ± L \FITS file ÒdesignsÓ as defined in Applicable Document 9: Princpal
Image (bias files and raw ^4 Á•N
® ±me bmode image files) or Auxiliary Null + Principal Table (all other
products). Table 4 shows the key Ï•N
® ±(d ^word sections that should be present in the headers of the
Auxiliary Null section of all ACIS Ý•N
® ±di _Level 0 products, according to Applicable Document 9 (its Table 6;
see also Appendix 1 of that
ë•N
® ±ùH bdocument). Each 80 byte line is left justified and ASCII blank
filled on the right. Following the ù•N
® åùJ aÔENDÕ ± keyword, ASCII blanks are appended until the header
length is a multiple of 2880 bytes m •N
@H
® ±ti
Ù•B
(36 lines).
±0 `The binary tables are further described by an extension header (the
Principal Extension header) es ç•B
±on _that immediately follows the Auxilliary Null header of Table 4. The
format of such a ÒgenericÓ 0 õ•B
±o XFITS binary table extension follows the recommendations of
Applicable Document 9 and is P ¼\ /
±
cshown in
Å Table 5 ö . The header, composed of lines of 80-byte
ASCII characters, begins with a r p ¼\
±sh dgroup of ÒrequiredÓ keywords ( å XTENSION ±
å GCOUNT ± ), and continues with required N "ï„
3(
through
± A ]AXAF keywords h
values of
Õ READMODE
followed by ACIS-specific keywords. Allowed
± and e 0ï„
Õf _DATAMODE
± (not present in HK data products) appear in Table 5 of
Applicable Document 9. The ed >ï„
±ow ekeyword
Õ RUN_ID ± (also not present in HK data products)
contains an integer counter indicating
Lï„
±yt nscience run number within the OBI. The value of
± (Flight Õ
± Software Version Number) Õ
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Window Block File
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/ Parameter Block
Identifier
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7WIND_ID =Õ0xa0000001Õ
/ Window block
Identifier
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units of BEP ticks
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field ÒversionÓ) and in the
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/
±
fSoftware Housekeeping packets (see
are entered into telemetry every 60 $/
Ð Section 4.4.14
ý ), which
±
iseconds. In the latter, it is encoded as Òstatistics[i].valueÓ when
Òstatistics[i].swStatisticIdÓ is set
2/
±
hto
Õ SWSTAT_VERSION ± . In the event a file containing the
Õ FSW_VERS ± keyword is to be closed
@/
±
eprior to receiving a bepStartupMessage or Software Housekeeping
packet, then
Õ FSW_VERS ± is set ÿ N/
@
±
.to 0 (i.e.,
Õ FSW_VERS ± is
Õ UNKNOWN).
ebB
3(
( ´ ±ù‚ `These ACIS-specific keywords are followed by one or more
product-specific keywords ±
q (the bi sbB
´ Õn
dEXTNAME ± keyword, which defines the file type, is product-specific
even though it is part of the
•bB
´ ±
]ÒMandatoryÓ header
component; the allowed values of this keyword are listed in Appendix 1 of
n •bB
´ ±pS YApplicable Document 9). The header continues with
å TFIELDS ± and groups of keywords
•bB
´ ±ep r( å TFORM Ü m ± through
å TLMAX Ü m ± )
that define each column of the binary table that follows the FITS
«bB
´ ±s `header (this is the Table Coordinate keyword
section described in Applicable Document 9). After
to ¹bB
´ ±N gthe terminating
å ÔENDÕ ± keyword, ASCII
blanks are added until the length of the extension header
epr ÇbB
´ ± b fis a multiple of 2880 bytes. In the following
tables, each Level 0 product is defined in terms of its
ÕbB
´ ±VE `product-specific keywords and its binary table
fields. Each is ultimately derived from ACIS sci mo ã‘\ /
´ ±c
eence telemetry fields, defined in
Ä Applicable Document 3 Ò , and
related to Measurement Stimulus u ñÀv /
@H ´ ±ho KIdentifier (MSID)
field names in
Ô Appendix A Õ ,
Ö Table 1 × .
¸
he
Àv
±th bThe table itself immediately follows the
extension header. Its length is determined by the values
Àv
±IE lof the
å NAXIS1 ± and
å NAXIS2 ± keywords
in the extension header (not those in the initial keyword
in !Àv
@
±he dheader of Table 4), and blank bytes are added
until it, too, is a multiple of 2880 bytes in length.
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N/
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%Additional FITS Keyword Header Items
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32767
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b/
Ô
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Ï r ê
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ªª ªª UU ` • ¼= ?FEP_ID =
2 /
½ Front End
Processor ID: 0-5
hm ª© ªª UU ` – ¼; 1CCD_ID =
1 /
½ CCD id: 0 - 9
"ª¨ ªª UU ` — ½¶= ICYCLE
= ÔBÕ
/ events are from which exps?
P[rim]/S[econd]/B[oth]
ø .ª§ ªª UU ` ˜ ½ ‡ KINITOCLA=
123 / Average initial
overclock for node A (ADUs)
` o :ª¦ ªª UU `
½o KINITOCLB=
123 / Average initial overclock for node B
(ADUs)
Fª¥ ªª UU ` $ ½UU KINITOCLC=
123 / Average initial
overclock for node C (ADUs)
Rª¤ ªª UU ` 4 ½
KINITOCLD=
overclock for node D (ADUs)
H
Š
123 / Average initial
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H
Ô
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H
Ô
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ªª UU h 8 »ti ?FITS binary table contents
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(one entry per event)
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c E—z Ïÿø Öh† ÿÿ
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ªª ªª UU ` r ¼s)
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ª Þ2+ ßÿ÷ 4=÷ ÿÿ
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ªª UU ` w ² : 'Bias argument 2 ( ¼ TLMIN
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ªª ªª UU h © »
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<ÑÀ [ÿÿ ß.@
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ªª ªª UU ` ª »
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ª© ªª UU `
½ • ,BITPIX =
"ª¨ ªª UU `
½ªª ,NAXIS
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½
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/ This is a binary table
8 / Bits per ÔpixelÔ
2 / Number of ÔaxesÕ
ANAXIS1 =
U :ª¦ ªª UU `
½ÿÿ ANAXIS2 =
} Fª¥ ªª UU `
½ªª IPCOUNT =
ignored)
À Rª¤ ªª UU `
½
1GCOUNT =
Û size
½
Û rows
/ Width of a table row in bytes
½
/ Number of rows of binary data
0 / Random parameter count (required but
1 / Number of data groups
^ª£ ªª UU ` à ½ÿÿ ATFIELDS =
Û m ½ / Number of data
fields per row
jª¢ ªª UU ` ð ¼UU KEXTNAME = Ô Ê EXTNAME ¼ Õ
/ extension
name; usually same as HDUNAME
ß.@ vª¡ ªª UU `
L ¼ } COMMENT
‚ª
ªª UU ` ñ Ý ª G.............Required keywords (see Applicable
Document 9):...........
•@ ŽªŸ ªª UU `
ê Ý } G.............Section CC: configuration control
keywords..............
´ { šªž ªª UU `
ë Ý
G.............Section T: timing
keywords...............................
BIN ¦ª• ªª UU `
ì Ýis G.............Section O (short): observation info
keywords.............
Ôp ²ªœ ªª UU `
î ¼UU COMMENT
NA ¾ª› ªª UU `
ï ¼
9COMMENT
AXAF FITS File: ACIS-specific Keywords
ʪš ªª UU `
ð ¼ / COMMENT
a Öª™ ªª UU `
ñ ¼
U 4READMODE= ÔTIMED
Ô
/ CCD exposure mode
/ ⪘ ªª UU `
ó ¼ b ;DATAMODE= ÔFAINT
Ô
/ CCD event telemetry mode
Ran  ªª UU `
ô ½t 4RUN_ID =
1 / Science run index
= úª– ªª UU `
° ½um FFSW_VERS=
number
ª• ªª UU `
ø ½a <STARTBEP=
¼
ª” ªª UU `
þ ½ n ;STOPBEP=
0 / ACIS flight software version
0 / BEP timer value at TSTART
0 / BEP timer value at TSTOP
-ª“ ªª UU `
½ ª COMMENT
.. *ª’ ªª UU `
· ½ds 5COMMENT Product-specific keywords are inserted here
U 6ª‘ ªª UU `
í ¼.. COMMENT
C Bª• ªª UU ` î Ýon G.............Section TC:table coordinate
keywords.....................
n T Nª• ªª UU `
½.. COMMENT
.. ZªŽ ªª UU `
½IN KCOMMENT Groups of keywords to describe each column of the binary
extension
ds. fª• ªª UU `
½ªœ COMMENT
î rªŒ ªª UU `
½ª› JTFORM1 =
first field
~ª‹ ªª UU `
½ / 8TTYPE1 =
ŠªŠ ªª UU `
½re HTUNIT1 =
(optional)
te –ª‰ ªª UU `
value (optional)
¢ªˆ ªª UU ` Ú
Û nC
Ô
Û name1
Ô
Û units1
½
½
Ù ½ª— BTLMIN1
½
=
½
/ Dimension and data type of
Õ
/ Label of first field
Õ
/ Data units of first field
Û minval1
½
/ Minimum field
° BTLMAX1 =
Û maxval1 ½ / Maximum field value (optional)
®ª‡ ªª UU `
½UU .
ºª† ªª UU `
½
.
ƪ… ªª UU `
½P ZTFORM Û m ½
=
Û nC ½ / Dimension and data type
of
Û m ½ Õth field.
Òª„ ªª UU `
½ª“ GTTYPE Û m ½
= Ô Û namem ½
Õ
/ Label of
Û m ½ Õth
field
ic Þªƒ ªª UU `
½te WTUNIT Û m ½
= Ô Û unitsm ½
Õ
/ Data units of
Û m ½ Õth field (optional)
le ꪂ ªª UU `
½s. JTLMIN Û m ½
=
Û minvalm ½ / Minimum field value
(optional)
öª• ªª UU `
½f JTLMAX Û m ½
=
Û maxvalm ½ / Maximum field value
(optional)
ª€ ªª UU `
- ¼ªŒ END
UU Ï
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UU
ªª ªª UU `
* Ù= cfollowed by padding sufficient to make the binary table header a
multiple of 36 lines (2880 bytes)
/ Ð t H
uÿÔ Ô
ÿÿ
v | Œ { } È
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uÿÔ Ô
ÿÿ
ê É ¸
/
ªª ªª UU `
, »ue FITS binary table contents
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7( Ê size Ù x
Ê rows
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bytes of binary data
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ªª ªª UU ` } ²ªª 'Bias argument 3 ( ¼ TLMIN ² =-32768)
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ªª ªª UU ` ² ² / %S/C TT corresponding to mid-exposure
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F® Kÿí ÕQç ÿÿ
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ªª ªª UU ` È ²UU .Transfer row counter of center pixel of event
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¦ - ³ N \ e m s ~ «
ªª
` H ´EX $Parameter Block Files (*_pbk0.fits)
µ
±ÿý _The instrument configuration for each science run
will be described by a Parameter Block File,
Š ‡ )/
/
±
leither for Timed Exposure Mode (
Table 6
)
or Continuous Clocking Mode ( - Table 7 y ). Most of the
7/
±ÿÿ ]mode parameters are defined in the keyword
section. The binary table contains a row for each
• E/
±ÿí cFEP that was active during the science run. Note
that it is possible, but not usual, for more than
Œ ö S/
@
±ÿí 3one FEP to process data from the
Å same ±
CCD.
` Ç g/
• ±® aSince parameter block files are produced once per Science Run,
they are assigned filenames based U u/
• ± r oon
Õ runStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are
set to
Õ runStartTime ± and
Õ runStart H
ƒ/
@H
• Õ È YTime ± +
Õ number_of_exposures ± *
Õ EXPTIME ± ,
respectively.
»
Ý
$
ž H
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‹ ‘ ‹
’ 4
H H
¿/
Ô
ý 5 Ç
File
i Æ f H
Ñ/
Ô
ÿÿ
h 9 ´Th
 ’ Œ ‘ ´ 4
ç Bias Error
P H
Ñ/
Ô
ÿÿ
þ 5 Ç
ei
ªª ªª UU ` ^ »os %Additional FITS Keyword Header Items
s Ç o °{î ÿÿõ -¶= ÿÿ
=7 “ ‡ ‚ ” ©
°{î ÿÿõ -¶= ÿÿ
ªª ªª UU ` € ¼ec
Th ½ i Þ2+ ÿÿõ 4=÷
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n/a
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=9 ” ‡ “ • ©
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Þ2+ ÿÿõ 4=÷ ÿÿ
ªª ªª UU ` • ¼t
1I
po ½ b p" ÿÿõ 3'X ÿÿ
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=; • ‡ ” – ©
ci
ªª
½
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ñ ª Ý
ªª UU ` ‚ ½ Ç 32767
E—z ÿÿõ Öh† ÿÿ
== – ‡ • — ©
r E—z ÿÿõ Öh† ÿÿ
ª Ý
ªª ªª UU ` ƒ ²/ 'Bias argument 4 ( ¼ TLMIN
, a ½
H
ÿô '.ƒ ÿÿ
=? — ‡ – ˜ ©
f
² =-32768)
H
ÿô '.ƒ ÿÿ
ªª ªª UU ` „ ½
+ ¾ Õ o.ƒ ÿô AMk
ª Ý
ÿÿ
=A ˜ ‡ — ™ ©
ªª
o.ƒ ÿô AMk ÿÿ
ªª UU ` … ¼
¾
°{î ÿô -¶=
ª Ý
VID_OFF
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=C ™ ‡ ˜ š ©
°{î ÿô -¶= ÿÿ
ªª ªª UU ` ‡ ½ •
´ ¾
Þ2+ ÿô 4=÷
ª Ý
n/a
ÿÿ
=E š ‡ ™ › ©
Þ2+ ÿô 4=÷ ÿÿ
ªª ªª UU ` ˆ ½te 4I
Ç o ¾ î p" ÿô 3'X ÿÿ
ª Ý
=G › ‡ š œ ©
IT
î p" ÿô 3'X ÿÿ
ªª ªª UU ` ‰ ½n/ 4095
i ¾ + E—z ÿô Öh† ÿÿ
ª Ý
=I œ ‡ › ' ©
ªª
+ E—z ÿô Öh† ÿÿ
ª Ý
ªª
ªª ªª UU ` Š ²1I 'Video offsets for CCD output nodes A D
©
¾
H
@ÿò Ô
=L  ‹ ' ž ©
H
@ÿò Ô
ª
ÿõ
Clocking Parameter Block File
ª ¿
H
Rÿò Ô
ÿÿ
=O ž Œ  Ÿ ©
h ‹ ´ ‡ -
Continuous
m H
Rÿò Ô
ÿÿ
ª
.ƒ
ªª
ªª UU ` Œ » ˜ %Additional FITS Keyword Header Items
À ª H
fÿñ Ô
Ûÿî
=Q Ÿ ‡ ž
©
Õ H
fÿñ Ô
Ûÿî
ª
.ƒ
ªª ªª UU ` • ¼
6PBLOCK =Õ0x80000001Õ
/ Parameter Block Identifier
ª© ªª UU ` Ž ¼ÿÿ 3WIND_ID =Õ0xa0000001Õ
/ Window block Identifier
"ª¨ ªª UU ` • ¼
?FEP_MODE=
2 / 0:Raw; 1:Histogram;
2:1x3; 3:15 TBD
©
.ª§ ªª UU ` • ¼=÷ 7BEP_MODE=
1 / 0:Faint; 1:Graded;
2:15 TBD
4I :ª¦ ªª UU ` ‘ ¼'X LNOBADCOL=
1 / 0:Use bad CC column
map; 1:Ignore bad column map
ªª Fª¥ ªª UU ` ’ ¼n/ IBIAS_CAL=
1 / 0:DonÕt recompute bias
maps; 1:Recompute maps
Rª¤ ªª UU ` “ ¼
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)
ÿõ jª¢ ªª UU ` • ¼ ‡ 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 ` — ¼He 9ORC_MODE=
0 / Output register clocking
mode
Õ ŽªŸ ªª UU ` ˜ ¼
;PHAMIN =
0 / Minimum acceptable
pulse height
x80 šªž ªª UU ` ™ ¼et ;PHARANGE=
-1 / Range of accepted
pulse heights
1Õ ¦ª• ªª UU ` š ¼Id DGRADEMAP=ÕFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
Hi ²ªœ ªª UU ` › ¼15 IRCMPSLOT=
0 / Slot identifier of
raw-mode compression table
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30 / Number of exposure
frames to skip at run start
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0 / If not zero, pointer to
DEA Load in RAM
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CFEPLOAD =
0 / If not zero, pointer to FEP Load in RAM
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pixels
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2 / 2-dimensional
image
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1024 / Number of pixels
per row
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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
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6CTYPE2 = ÔCCDYÕ
/ Y coordinate
system
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0 / X reference pixel
(column)
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0 / Y reference pixel (row)
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0. / reference value
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0. / reference value
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0.024 / X pixel increment
(mm)
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0.024 / Y pixel
increment (mm)
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keywords.............
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1 / Science run index
0 / ACIS flight software version
0 / BEP timer value at TSTART
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0 / FEP id: 0
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7 / CCD id: 0
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0 / Index of first CCD row
¼.. AROWCNT =
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1023 / Number of CCD rows telemetered
¼co =CCDNODES=
Ó ¦ª• ªª UU `
4 / Number of CCD output nodes
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ªª ²ªœ ªª UU `
0 / CCD readout mode
¼EN ISUM2X2 =
0 (NO)
y ¾ª› ªª UU `
0 / 2x2 pixel summation: 1 (YES) or
¼UU DDEAGAIN =
1:low
ʪš ªª UU `
0 / Video gain setting: 0:high,
CD
¼od ;BIASALG =
Öª™ ªª UU `
1 / Bias algorithm parameter
- ¼ª¥ 2BIASARG0=
⪘ ªª UU `
5 / Bias argument 1
¼ õ 2BIASARG1=
 ªª UU `
16 / Bias argument 2
¼ft 2BIASARG2=
úª– ªª UU `
0 / Bias argument 3
! ¼
ª•
2BIASARG3=
ªª UU `
26 / Bias argument 4
" ¼
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2BIASARG4=
ªª UU `
20 / Bias argument 5
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794 / Average initial overclock for
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553 / Average initial overclock for
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node C
/ 6ª‘ ªª UU `
700 / Average initial overclock for
) ¼ut GINITOCLD=
node D
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655 / Average initial overclock for
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lines (2880 bytes)
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2-D Window File
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parameters
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4096)
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Level 0 Auxilliary Null FITS Keyword Header
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Format of a
e H
k•N Ô
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ªª ªª UU ` Ñ ¼ÿÿ 0SIMPLE =
T / FITS STANDARD
‡ ª© ªª UU ` á ¼ f .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 ¼
COMMENT
ªª Fª¥ ªª UU ` ã ¼SP /COMMENT
AXAF FITS File: ACIS Level 0
Rª¤ ªª UU ` ä ¼ÿÿ COMMENT
^ª£ ªª UU ` ë ÝÿÚ G.............Required keywords (see Applicable
Document 9):...........
jª¢ ªª UU ` ç Ý
G.............Section CC (null): configuration
control keywords........
ÿÿ vª¡ ªª UU ` ì Ý
G.............Section T (short): timing
keywords.......................
½ÿÿ ‚ª
ªª UU ` í Ý•N G.............Section O (short): observation info
keywords.............
ŽªŸ ªª UU `
' ½
END
^0
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0
7
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¾ ´UU /System Configuration Table Files (*_sys0.fits)
•
¿ ±š `Should the system configuration table be downlinked to the
telemetry stream during (or after) a ‡ )
¿ ±
lscience run Î , it will be written to a System Configuration file
( Ï Table 26 Ð ). The ÒSysConfigTableÓ
7
¿ ±[à Zenumeration is defined in the ACIS IP&CL Release Notes (Applicable
Document 3). The numer E
¿ ±
{ eous analog housekeeping channels are described in
Document 4 Ò (see Table 4 for the é S
¿ ±
Ñ Applicable
| QSYSSET_DAC series and Table 7 for the SYSSET_CNTL series; the
SYSSET_CCD enumera ð a
¿ ±=ë btions set bits in the Video control register, described in Table
3). Note that all columns of the o
@H
¿ ± n 8binary table contain 16-bit unsigned fields.
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:
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H
²•A Ô
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5 ] ÒCalibratedÓ DEA Housekeeping File (*_hkp0.fits)
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H
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:
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Ä•A Ô
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7 »io %Additional FITS Keyword Header Items
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Zen ª© ªª UU `
) ¼ed 1CCD_ID =
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1 /
½ CCD id: 0 - 9
/ events are from which exps?
:
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ªª ªª UU `
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(one entry per reported DEA value)
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H
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value of the n-byte data field.
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Clocking Data Product Files
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ACIS Level 0 Continuous
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N MIT 36-02203, Rev. A
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)
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H
Ô
ˆ
G Ö ‘ e ¬
`
3 ´ab !Window Block Files (*_win0.fits)
Ü ±
bThe instrument configuration may be further
qualified by a set of window filters. Each row of the
)
Ü ±
Zbinary table describes a single window, up to the
maximum number of 36. In Timed-Exposure 7/
/
Ü ±
cMode, the
windows are two-dimensional ( à Table 8 ß ). In Continuous Clocking
Mode, they are one- UU E^4 /
H Ü ±
dimensional ( ã Table 9 â ).
Y^4
‚ ± ª ^Since window block files are produced once per Science Run, they
are assigned filenames based g^4
‚ ±¼^ oon
Õ runStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are
set to
Õ runStartTime ± and
Õ runStart  … u^4
@H
‚ Õ
RTime ± +
Õ number_of_exposures ± *
Õ EXPTIME ± ,
respectively.
«
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Ô
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N w
ÿÿ ªª ªª UU
Ý ²
hFor Science Runs and/or data products containing data from
only 1 exposure -- e.g., raw (image) files -ª© ªª UU
Ý ²
_BEP_EXPTIME is obtained directly from EXPTIME, and all
subsequent dependent times (e.g. TSTOP) ÿÿ -ª¨ ªª UU @ Ý ²
4shall be
based on this estimated exposure duration.
H
^/ j8¤ ÿÿ
CE  ‡ c «
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H
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ªª ªª UU `
X ²
Science
: % Œ H
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H
y ²
times
y ²ÿÿ
”
Ô
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N ·
X
ªª ªª UU
lIf
½ DTYCYCLE ² is non-zero (see Table 6), then the exposure
and numbers of primary and secondary d
ª© ªª UU @
,exposures must be considered independently.
d
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H
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Ô
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Ø
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h
k Software Housekeeping Files (*_swhkp0.fits)
@h
>The format of software HK files is given in Table 27.
h
0
¢
¤
± ´ d &
 Memory Dump Files (*_t_mem0.fits)
ÿ÷
±ª© dMemory dumps (Table 28) may consist of any of the
following (where Ô Õ _t ± Õ denotes the type of .g ÿ÷
±ªª sdump): bad pixel lists ( Õ t=BPX ± ), bad column lists
(CC,
Õ t=BCC; ± and TE,
Õ t=BCT ± ), software patch
^/ *ÿ÷
±
llist ( Õ t=SPL ± ), Huffman decompression
tables
Õ (t=HUF) ± , parameter slots ( Õ t=PAR ± ), or BEP
8ÿ÷
±
q( Õ t=BEP ± ), FEP ( Õ t=FEP ± ), PRAM
( Õ t=PRM ± ) or SRAM ( Õ t=SRM ± ) loads. For BPX, BCC, and BCT
t Fÿ÷
±f dfiles, the format below will be amended in a
future revision, to allow explicit lists of pixels and
Tÿ÷
@H
±
-columns
‡ (TBD).
—
Ÿ
Eÿì
`
ë ±
H
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
| ¼
FEPSTAMP
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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s )
½ -1
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Aö ¦ ‡ ¥ õ d
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EP
ªª ªª UU `
€ ²FE /FEP Time-tag at start of exposure; telemetered
±
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Volume, Size, and Frequency Estimates
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68¤ ^/ ÷tŠ ÿÿ
ë
UU
ªª ªª UU `
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´b5 %
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[ TE Image File
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^
H
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Ô
#ÿý
:u ® …
E H
¬
Ô
#ÿý
q
±
ªª ªª UU
R ²
_ Certain 32-bit unsigned ACIS telemetry fields (e.g., GRADEMA#,
PBLOCK) are represented in the
a ª© ªª UU
R ²
nproduct-specific keyword header sections of this ICD as Hex
strings. It is
TBD as to whether these fields -ª¨ ªª UU @
R ²
awill in fact be described as decimal values, with the Hex
equivalent supplied as a COMMENT line.
H
Qÿó j8¤ ÿÿ
:¦ ¯ ‡ . °
ì
H
Qÿó j8¤ ÿÿ
í ®
³
ªª ªª UU `
S ²
DEA Housekeeping
G ²8¤ Qÿó rRÒ ÿÿ
ì
:¨ ° ‡ ¯ ±
²8¤ Qÿó rRÒ
í ®
ªª ªª UU `
T ½8¤
ÿÿ
*_
*_hkp0.fits
I $‹v Qÿó ÷tŠ
ì
ÿÿ
:ª ± ‡ ° /
$‹v Qÿó ÷tŠ ÿÿ
í ®
Sc
ªª ªª UU `
U ²co &DEA housekeeping report, ÒcalibratedÓ
H
r
= Ô
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BB ² Œ ­ ³ ²
H
= Ô
r
ÿÿ
ü ³ ª
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ªª
UU `
H
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»ma
FITS Keyword Header
BD ³ ‡ ² ´ ²
H
†
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ý ³ ª
ªª ªª UU `
¼ C 0SIMPLE
,
ª© ªª UU `
¼ar 6BITPIX
pixels
"ª¨ ªª UU `
˜ ¼de 6NAXIS
image
.ª§ ªª UU `
² ½ie CNAXIS1
of pixels per row
, w :ª¦ ªª UU ` ³ ½le A
2*OCLKPAIR*CCDNODES)
Fª¥ ªª UU ` ¹ ½8¤ 1NAXIS2
S Rª¤ ªª UU ` Ä ½pi CEXTEND
contain extensions
^ª£ ªª UU ` Å ½
4CTYPE1
system
ÿó jª¢ ªª UU ` Æ ½ ‡ 4CTYPE2
system
vª¡ ªª UU ` Ç ½UU =CRPIX1
pixel (column)
‚ª
ªª UU ` È ½ ³ :CRPIX2
pixel (row)
ŽªŸ ªª UU `
É ½ma 2CRVAL1
šªž ªª UU `
Ê ½
*ªª
=
=
T / FITS STANDARD
16 / 16-bit image
=
2 / 2-dimensional
=
Ý m
½
/ Number
/ (= 1024 +
=
=
1024 / Number of rows
T / FITS file may
= ÔCCDXÕ
/ coordinate
= ÔCCDYÕ
/ coordinate
=
0 / X reference
=
0 / Y reference
=
0. / reference value
2CRVAL2 =
0. / reference value
¦ª• ªª UU `
Ë ½SI 9CDELT1 =
0.024 / X pixel
increment (mm)
U ²ªœ ªª UU ` ï ½= 9CDELT2 =
0.024 / Y pixel
increment (mm)
˜ ¾ª› ªª UU `
M ¼
COMMENT
ʪš ªª UU `
V ¼na 0COMMENT
AXAF FITS TE Image File: ACIS Level 0
Öª™ ªª UU `
l ¼/
COMMENT
pi ⪘ ªª UU `
o ݪ¦ G.............Required keywords (see Applicable Document
9):...........
CCD  ªª UU `
p ÝUU G.............Section CC: configuration control
keywords..............
`
Ä úª– ªª UU `
q Ý
G.............Section T: timing
keywords...............................
½
ª• ªª UU `
r Ý
G.............Section O (short): observation info
keywords.............
Õ
ª” ªª UU `
t ¼or COMMENT
te -ª“ ªª UU `
u ¼
Ç 9COMMENT
AXAF FITS TE Image File: Special ACIS Keywords
c *ª’ ªª UU `
ˆ ¼UU COMMENT
CR 6ª‘ ªª UU `
‰ ¼
4READMODE= ÔTIMED
Ô
/ CCD exposure mode
ma Bª• ªª UU `
Š ¼
5DATAMODE= ÔRAW
Ô
/ CCD telemetry mode
R Nª• ªª UU `
‹ ½
4RUN_ID =
1 / Science run index
T1 ZªŽ ªª UU `
Œ ½
FFSW_VERS=
0 / ACIS flight software version
number
fª• ªª UU `
• ½pi <STARTBEP=
0 / BEP timer value at TSTART
UU rªŒ ªª UU `
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;STOPBEP =
0 / BEP timer value at TSTOP
CO ~ª‹ ªª UU `
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=
3 / exposure number
ŠªŠ ªª UU `
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0 / FEP id: 0
5
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• ¼on 0CCD_ID =
7 / CCD id: 0
9
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‘ ¼.S ESTARTROW=
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U ®ª‡ ªª UU `
0 / Index of first CCD row
’ ¼.. JROWCNT =
telemetered
ºª† ªª UU `
“ ¼te =CCDNODES=
l ƪ… ªª UU `
” ½ª’ LOCLKPAIR=
per node
Òª„ ªª UU `
• ¼od 3ORC_MODE=
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– ¼mo =SUM2X2 =
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— ¼ªŽ DDEAGAIN =
1:low
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˜ ½ª• END
UU
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‚
Ô
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1023 / 1 less than no. of CCD rows
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,
H
Ô
‚
ÿÿ
þ ³ ª
ST
ªª ªª UU `
™ Ù
Vfollowed by padding sufficient to make the header a multiple of 36
lines (2880 bytes)
l
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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c ²UU identified in DEA_MNEM.
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¼ _
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ªª ªª UU `
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¼
¼ _
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16 / 16-bit image pixels
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¢ ½
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¤ ½
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2 / 2-dimensional image
Ý m
½
/ Number of pixels per row
/ (= 1024 + 2*OCLKPAIR*CCDNODES)
512 / Number of rows
T / FITS file may contain extensions
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jª¢ ªª UU `
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/ X coordinate system
/ Y coordinate system
0 / X reference pixel (column)
0 / Y reference pixel (row)
0. / reference value
2CRVAL2 =
0. / reference value
¦ª• ªª UU `
¬ ½SI 9CDELT1 =
0.024 / X pixel increment (mm)
U ²ªœ ªª UU `
- ½= 9CDELT2 =
0.024 / Y pixel increment (mm)
¾ª› ªª UU `
® ¼
COMMENT
ʪš ªª UU `
¯ ¼na 0COMMENT
AXAF FITS CC Image File: ACIS Level 0
Öª™ ªª UU `
° ¼/
COMMENT
pi ⪘ ªª UU `
± ݪ¦ G.............Required keywords (see Applicable Document
9):...........
CCD  ªª UU `
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keywords..............
`
¤ úª– ªª UU `
³ Ý
G.............Section T: timing
keywords...............................
½
ª• ªª UU `
´ Ý
G.............Section O (short): observation info
keywords.............
Õ
ª” ªª UU `
µ ¼co COMMENT
ys -ª“ ªª UU `
¶ ¼
§ 9COMMENT
AXAF FITS CC Image File: Special ACIS Keywords
c *ª’ ªª UU `
· ¼UU COMMENT
CR 6ª‘ ªª UU `
¸ ¼
4READMODE= ÔCONTINUOUSÔ
/ CCD exposure mode
•9 Bª• ªª UU `
¹ ¼
5DATAMODE= ÔCC_RAW Ô
/ CCD telemetry mode
R Nª• ªª UU `
º ½
4RUN_ID =
1 / Science run index
T1 ZªŽ ªª UU `
Ç ½
FFSW_VERS=
0 / ACIS flight software version
number
fª• ªª UU `
Ò ½pi <STARTBEP=
0 / BEP timer value at TSTART
UU rªŒ ªª UU `
é ½
;STOPBEP=
0 / BEP timer value at TSTOP
CO ~ª‹ ªª UU `
¼UU 2EXPNO
=
3 / exposure number
ŠªŠ ªª UU `
ò ¼.. 0FEP_ID =
0 / FEP id: 0
5
ti –ª‰ ªª UU `
¼on 0CCD_ID =
7 / CCD id: 0
9
³ ¢ªˆ ªª UU `
¼.S =CCDNODES=
4 / Number of CCD output nodes
• ®ª‡ ªª UU `
½.. LOCLKPAIR=
per node
ªª ºª† ªª UU `
¼EN JSUMROW =
(powers of 2)
ƪ… ªª UU `
8 / No. of pairs of overclock pixels
0 / Number of CCD rows to sum
¼UU MSUMCOL =
(powers of 2)
Òª„ ªª UU `
¼ª• 3ORC_MODE=
CD Þªƒ ªª UU `
¼ª• DDEAGAIN =
1:low
T1 ꪂ ªª UU `
½
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0 / CCD readout mode
0 / Video gain setting: 0:high,
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ªª UU `
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Vfollowed by padding sufficient to make the header a multiple of 36
lines (2880 bytes)
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ªª ªª UU
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4TE CCD image (raw mode only), one per FEP, for
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memory (most likely the result of a charged particle
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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/
ƒ ±ed _Since bias error files are produced once per Science Run, they are
assigned filenames based on
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ƒ ÕTL rrunStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are set to
Õ runStartTime ± and
Õ runStartTime ± + g/
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Õ EXPTIME ± , respectively. Ç
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ªª
UU
& ²ro oTypically, for example, two exposures are skipped (not reported)
at the start of a Science Run;
¼ TSTART ²
Õ
ª© ªª UU
& ² T ocorresponds to the time of the first exposure
a given FEP, as determined from the exposure * -ª¨
× reported
ªª UU @
²
by
& ²es Vrecord packet immediately following a
¼ DUMP_CC ß packet ² .
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¸
¼ DUMP_TE
ß
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… H
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í 0 · ‚ ¬
ce
h
S ´
Å 4 D Continuous Clocking Event Files (*_f_evt0.fits)
¼c
± ±
^In each continuous-clocking mode, all X-ray
events from a given FEP are written to one of the )
± ±
xevent files described in Tables
B 16 S Ð T 17 U . The
å EXPNO ± field serves as an index into the accompanying
úº 7
@ ± ±
exposure record file.
K
… ± è \Event files are produced once per Science Run; they are assigned
filenames based on
Õ run
Y
… Õ
VStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are set to
Õ runStartTime ± + g
… Õd Afirst_reported_exposure * EXPTIME ± and
Õ runStartTime ± +
© u
@H
… Õco Dnumber_of_exposures ± *
Õ EXPTIME ± , respectively.
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* K Exposure Record Files (*_f_exr0.fits)
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(
±le jAn Exposure Records file ( æ Table 10 å ) is
created for each FEP that generates exposure packets. This ,bB
3(
± Õ lfile contains a binary table with one row for each
exposure ´ . The exposure counters ( å EXPNO ± ) will *
:bB
±Õ dbe in ascending order but, since the FEP will skip
exposures when it is incapable of processing the
HbB
@
±
<incoming events fast enough, some exposures may be missing.
\bB
† ±ÿþ ^Exposure Record files are produced once per Science Run; they are
assigned filenames based on jbB
† Õÿï YrunStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are set to
Õ runStartTime ± + D xbB
† Õ
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events from a given FEP are written to one of the event
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±•@ pfiles 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/
±ÿÿ sevents from primary exposures ( Õ ÔPÕ ± ),
secondary exposures ( Õ ÔSÕ ± ), or both ( Õ ÔBÕ ± ). At Level 0,
ï S/
Õ
wCYCLE ± will be either
Õ ÔPÕ ± or
Õ ÔBÕ ± depending on the value of the
Õ DTYCYCLE ± keyword in the
asso ÷tŠ a/
±
í qciated parameter block file. If
Õ DTYCYCLE ± is non-zero, then
Õ CYCLE=ÕBÕ ± ; if
Õ DTYCYCLE=0 ± then 3 o/
Õ
ª bCYCLE=ÕPÕ ± . Subsequent collation of events (following Level 0) may
change this value. Note, in }/
± r dparticular, that a
value of
Õ CYCLE=ÕSÕ
± can only be assigned subsequent to Level 0,
when expo
‹/
±d- bsure records and events are ÒcollatedÓ
into separate files according to their position within the
™/
@
±be &alternating exposure time duty cycle.
-/
„ ± } \Event files are produced once per Science Run; they are assigned
filenames based on
Õ run e »/
„ Õor VStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are set to
Õ runStartTime ± + É/
„ Õ± Afirst_reported_exposure * EXPTIME ± and
Õ runStartTime ± +
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„ Õ
Bnumber_of_exposures ± *
Õ EXPTIME ± , respectively.
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P[rim]/S[econd]/B[oth]
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h Ì ´ªª $ º Bias Map Files
(*_f_bias0.fits)
É ±it _The bias map files do not contain FITS binary
table extensions. Instead, they use the FITS con al )
É ±
C Yvention to describe 2-dimensional image arrays. Timed-exposure bias
maps (Table 19) will o 7/
/
É ±UU galways contain 1024x1024
pixels, and continuous-clocking bias maps ( ±
c Table 20 b ) will
contain
E/
É ±
¶ ^1024x512 pixels. These formats apply even when less than a full CCD is
read out (TE sub-array S/
É ±
Vmode), or when pixels are
summed on-chip (2x2 summation in TE mode, column and/or row
a/
É ±rr ^summation in CC mode). The location of a pixel in
the final bias map is determined as follows o/
H É ±
¸
ï (TBD):
512 ƒ/
O ±bi /TE:
row = å (CCDY + STARTROW) * 2^(SUM_2x2)
‰ … ‘/
@
O ±
.
col
=
å CCDX * 2^(SUM_2x2) ±
¥/
P ±
© "CC:
row =
å TROW * 2^(SUMROW)
³/
@
P ± ƒ +
col
=
å CCDX * 2^(SUMCOL) ±
p F Ç/
k ±ts `ÒGoodÓ bias map pixel values are in the range
0 4093. Pixels belonging to the current bad-pixel
t Õ/
k ±on dor bad-column lists, and pixels lying outside the
area read out in sub-array mode, will be assigned
bl ã/
k ±/ gthe value
å PIXEL_BAD ± (decimal 4095).
Pixels that have caused parity errors during a science run
ill ñ/
k ±
cbefore the bias map was copied to the telemetry
stream will be assigned the value
å BIAS_BAD ± ar ÿ/
@ k ± É (decimal 4094).
en /
‡ ± o cIf present in a Science Run, Bias files are assigned filenames
based on
Õ biasStartTime ± , and loc !/
@H
‡ Õn qTSTART ± and
Õ TSTOP ± are both set to
Õ biasStartTime ±
+
Õ ignored_exposures*EXPTIME ± .
¦
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ªª ªª UU `
D ½e VBEPCOUNT=
¼ 3924313546 ½ /
¼ BEP timer tick
interrupt counter value ½
ª© ªª UU `
C ¼ly :PBLOCK =Õ0x80000001Õ
/ Parameter Block Identifier
"ª¨ ªª UU `
Ñ ½
3DUMPTYPE=ÕSRAM_READ_REPLYÕ
Pi .ª§ ªª UU `
E ½se BCMD_ID =
123456789
:ª¦ ªª UU `
F ½co @CCD_ID =
0
AD Fª¥ ªª UU `
G ½
:FEP_ID =
0
i
H
¬
Ô
#ÿý
,» • … k
/ type of memory dump
/ ID of command which generated dump
/ CCD ID (pram/sramReadReply only)
/ FEP ID (fepReadReply only)
U
n H
¬
Ô
#ÿý
V h
/
ªª ªª UU
æ ²TS iLevel 0 data product files have special dispensation to use
the short Observation Info component even in
ª© ªª UU
æ ²
nPrincipal primary and extension sections of FITS files.
E ß numerations for the keywords
¼ CONTENT
ß and -ª¨ ªª UU @
æ ¼
GHDUCLAS
ß are described in Appendix 1 of
² Applicable
Document 9.
H
Û
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‘ ½
H
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– Histogram File
nte u p H
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de
ªª ªª UU `
T »UU %Additional FITS Keyword Header Items
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M H
}ÿþ j8¤
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ªª ªª UU `
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²ª¦ 1-D Window File
CC a D ²8¤ }ÿþ rRÒ ÿÿ
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ªª ªª UU `
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*_win0.fits
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0» ” ‡ “ •
$‹v }ÿþ ÷tŠ ÿÿ
Ý
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ªª ªª UU `
²ªª 5Optional CC (1-dimensional) window filter parameters
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0½ • ‡ ” –
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m H
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ªª ªª UU `
²io Science
es b
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Report File
rRÒ ÿÿ
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²8¤ •ÿý rRÒ
ß
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ªª ªª UU `
¼x
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de
*_srr0.fits
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‹ $‹v •ÿý ÷tŠ ÿÿ
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ªª ªª UU `
²
/Science run report (common to TE and CC modes)
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H
H
Ô
ˆ
¿ ¾ † ¬
UU
`
· ´al =Analog (DEA) Housekeeping Files (*TU_hkp0.fits, *_hkp0.fits)
“
d ±ÿþ ZAll housekeeping telemetry received from the DEA analog boards and
from the DEA interface )
d ± ‡ ^controllers shall be decommutated by the Level 0 processing system
and written to a ÒrawÓ DEA 7/
/
d ±tŠ `Housekeeping File ( Å Table 24 Æ ). The value of QUERY_ID is
then interpreted based on CCD_ID ªª E^4 /
d ±im f(see
2 Appendix B.6 A ), and its mnemonic expansion (see Tables
B-4 and B-5) is written to column S•N /
d ±
gDEA_MNEM of the calibrated DEA Housekeeping File ( … Table
24 + ).
N TBD: If appropriate, the rele •ÿý a•N
d ±
]vant calibration curve is applied to the ÒrawÓ value of the DEA
housekeeping item, stored in
o•N
@H
d ±tŠ ]DEA_VAL_TU in the ÒrawÓ file, to produce the calibrated value in
DEA_VAL.
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Ë
R
`
C C•6
`
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H
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ªª ªª UU `
8 ²og
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Exposure File
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²8¤ •ÿü rRÒ
ì
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0Ñ Ÿ ‡ ž
²8¤ •ÿü rRÒ
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ªª ªª UU `
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¯ ¼lo *_ Ê f ¼ _exr0.fits
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‡ Ÿ ¡
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é
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ªª ªª UU `
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¢
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ªª ªª UU `
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¿ ²(s Bias Error File
6 g ) ²8¤ -ÿû rRÒ ÿÿ
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4 ²8¤ -ÿû rRÒ
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À ¼th *_ Ê f ¼ _berr0.fits
pin g i $‹v -ÿû ÷tŠ ÿÿ
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ªª ªª UU `
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Á ²pl /Optional bias pixel parity errors, one per FEP
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UU `
 ²ÿü Pixel Event File
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í ²8¤ ½ÿú rRÒ
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ªª ªª UU `
ÿÿ
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à ½‹v *_ Ý f ½ _evt0.fits
† ¡ $‹v ½ÿú ÷tŠ ÿÿ
0ß © ‡ ¨ ü
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í $‹v ½ÿú ÷tŠ
ò
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ªª ªª UU `
ÿÿ
su
Ä ² p CC faint (1x3) event file
†
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H
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Ÿ
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ªª
ªª
UU h
Ù »6
p
FFITS binary table contents
¡
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Ù
(one entry per 4-byte field)
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± ± Û
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¥ ³ ¬
ib
h
. ´pl ? ¯ Raw Mode (Image) Files (*_ ä f ´ E ä eee ´ _img0.fits)
d
Ì ±
`In either TE or CC modes, raw pixel data can be
telemetered via the ÒrawÓ telemetry packing for
)
Ì ±
_mat. Table 21 and Table 22 describe the L0 data products
corresponding to these formats. In CC ð
í 7
Ì ±ª© mmode, one image is written per 512-row block or
ÔframeÕ. The Ô à eee Ô Õ ± in the filename indicates the
E
Ì ± ¼ _exposure number of the image.The location of a
pixel in the final raw mode image is determined ½ÿú S
H
Ì ±
as follows ( ±
• TBD):
g
Q ±ai /TE:
row = å (CCDY + STARTROW) * 2^(SUM_2x2)
« Œ u
@
Q ±
.
col
=
å CCDX * 2^(SUM_2x2) ±
‰
Ý ±FI "CC:
row =
å TROW * 2^(SUMROW)
—
@ Ý ±ld '
col
=
å CCDX * 2^(SUMCOL)
° … «
Þ ±
ZSeveral Image files may be produced per Science
Run. They are assigned filenames based on
¹
Þ Õ
YrunStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are set to
Õ runStartTime ± +
Ç
Þ Õ
aexposure_number ± *
Õ EXPTIME
± and
Õ runStartTime ± +
Õ (exposure_number + 1) ± *
Õ
@ Þ Õ
EXPTIME ± , respectively.
des
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í
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-
ma
`
Ò ´Sc ?Histogram Files (*_ ä f ´ N ä n ´ E ä eee ´ _hist0.fits)
Õ
& ±, \In TE histogram mode, the number of pixels vs. pixel value (ADU)
is compiled and the result ex )
& ±* ]telemetered, as described in Applicable Document 1. The L0 format
for a TE mode histogram is
7
& ±pe ushown in Table 23. In the filename, the Ô Õ _ à f ± Õ indexes
the FEP and the Ô Ô n ± Õ the node which produced
E
& ±
mthe histogram, while the Ô à eee Ô Õ ± indicates the first
exposure used to calculate the histogram (and Œ S
@
& ±
)thus is equivalent to
Õ STARTEXP ± ).
i g
" ±
^Several Histogram files may be produced per Science Run. They are
assigned filenames based on u
" Õ
trunStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are set to
Õ runStartTime ± +
Õ STARTEXP ± *
Õ EXP
ƒ
@H
" Õ Ý cTIME
± and
Õ runStartTime ± +
Õ (ENDEXP + 1) ± *
Õ EXPTIME ± , respectively.
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n H
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ªª ªª UU `
U ½ra ORUNSTART=
¼ 3924313546 ½ / Science Run Start in units
of BEP clock
)
ª© ªª UU `
t ¼te :PBLOCK =Õ0x80000001Õ
/ Parameter Block Identifier
"ª¨ ªª UU `
V ¼hi ?FEP_ID =
2 /
½ Front End Processor ID: 0-5
ame .ª§ ªª UU `
W ¼ ± 1CCD_ID =
1 /
½ CCD id: 0 - 9
c :ª¦ ªª UU `
I ¼
6NODE_ID =
0 /
½ CCD node id: 0 - 3
Fª¥ ªª UU `
q ½st DSTARTEXP=
2 / Starting exposure used for
histogram
th Rª¤ ªª UU `
s ½o BENDEXP=
31 / Ending exposure used for histogram
^ª£ ªª UU `
u ½Sc HEXPCOUNT=
30 / # of exposures used to produce
histogram
ta jª¢ ªª UU `
v ½Õ AHISTTYPE=ÕPIXELÕ
/ type of histogram: PIXEL or EVENT
S vª¡ ªª UU `
s ½EX EFEPSTAMP= ¼ Õ0x80000001Õ ½
/ FEP timestamp of 1st
exposure
X ‚ª
ªª UU `
w ½XP =MINOCLK =
10 / minimum overclock pixel value
‡ ŽªŸ ªª UU `
y ½
=MAXOCLK =
20 / maximum overclock pixel value
a šªž ªª UU `
z ½
>MEANOCLK=
15 / mean of overclock pixel values
¦ª• ªª UU `
x ½te 4VAROCLKL=
0 / varianceOverclockLow
if ²ªœ ªª UU `
| ½
V 5VAROCLKH=
0 / varianceOverclockHigh
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ªª ªª UU h
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(one entry per histogram bin)
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ªª ªª UU `
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count
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ªª ªª UU `
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+5 Ö ‡ Õ × ½
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ªª ªª UU `
… ½
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½ -1
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+7 × ‡ Ö
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ªª ªª UU `
o ²
1Number of pixels reportingADU value of given bin
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£ Software Housekeeping File
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ªª ªª UU `
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%Additional FITS Keyword Header Items
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ªª
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ªª
UU `
A ½
_BEPCNT_1=
value at start of statistics
123456789 /
² BEP interrupt counter
ª© ªª UU `
B ½
]BEPCNT_2=
123456789 /
value at end of statistics
~
H
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² BEP interrupt counter
H
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32767
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ªª ªª UU `
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ID of statistic being reported
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63 / DEA power indicator flags
63 / FEP power indicator flags
1 / Master clock disable
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0 / Bakeout temperature
0 / Bakeout enable flag
0 / LED enable flag
0 / Hold housekeeping address
0 / Signal path select
0 / COmmand clock disable flag
0 / Data clock disable flag
0 / Relay set 0
0 / Relay set 1
0 / Relay set 2
0 / Relay set 3
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Document
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0ACIS Flight Software Requirements Specification
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http://acis.mit.edu/sreqj/
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²ªª 0ACIS Instrument Procedures and Command Language
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http://acis.mit.edu/ipcl/
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ASC AMO 2400 (SE03)
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²¼e /ASC Data System Requirements (ASC.302.93.0008)
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¼ ª ASC AMO 2401 (DS01)
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36
² U 2ASC Data System Software Design (ASC.500.93.0006)
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ªª ªª UU
² 9 9Definition of the Flexible Image Transport System (FITS)
9 ª© ªª UU
¼ÿÿ )http://www.gsfc.nasa.gov/astro/fits/docu ÿ "ª¨ ªª UU @
¼
ments.html
ªª Ó ª
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H
Ô
ˆ
9
å ¬
)ªª
±
ewhich do not contain
Õ BINTABLE ± extensions). Each entry in these files, apart from
generic ASC ª
±AS bheader keywords and certain items
(such as time fields) otherwise indicated in this document,
cor $
±ªª ]responds to an element in the ACIS science
telemetry stream. The names of these keywords and ô 2/
/
±
ª ktable items are contained in a series of templates, listed in
Š Appendix A ‰ , which serve as cross-ref Â
Ä @^4 /
±¼[ eerences between ACIS packet contents and Level 0
data products.
J Appendix B I lists some useful
} N^4
@
±¼[ telemetry flag field values.
b^4
h
ç ´UU
6 Source and Transfer Method
ble u^4
Ç ±ys ]ACIS Level 0 products shall be created by the
ACIS Data Extractor described in ¤4.5.3.4.2 of
ĥN /
H Ç ± ª ™ Applicable Document 7 š .
—•N
h
è ´
ã
‚ Recipients and Utilization
ª•N
r ±
fIt is anticipated that the primary recipients of
the data products described in this document will be
¸•N
r ±). `the ASC Data Archive, and that the archived Level 0
data products subsequently will be accessed ai Æ•N
r ±im ^and
utilized primarily by the ASC Level 1 ACIS data processing pipeline.
Certain Level 0 prod Ô•N
r ±ce eucts, in particular Bias Map
files, also may be routinely distributed directly to the PI of the AXAF
a â•N
r ±es `observation. It is also anticipated that, in
certain cases, PIs of AXAF observing programs may AC ð•N
r ±
a erequest, and will be granted, direct access to any or all of the other
Level 0 products. Identifica e þ•N
r ±
dtion of additional
recipients of Level 0 products, and the uses to which they may wish to
put them, re
•N
N •N
@ r ±at )falls beyond the scope of this document.
h
é ´
2 ƒ Pertinent Relationships with Other Interfaces
3•N
m ±nd cChanges to the definition of ACIS science telemetry
packets and their data fields, as specified in cts A¼h /
H m ±
d g § Applicable Document 3 µ , may affect the Level 0 data products
described in the current document.
ubs [¼h
h n ³cc
¶ Assumptions and Constraints
ut n¼h
¤ ±y ZFor each ACIS science event run reported in the
AXAF telemetry stream, Level 0 processing |ë‚ /
¤ ±Bi kshall
generate a set of product files as shown in
Ë Table 1 Æ (timed
exposure; TE) or Table 2 (continu tio Šë‚
¤ ±ci Yous clocking;
CC). Since all runs use either Timed-Exposure or Continuous-Clocking
mode, e ˜ë‚
¤ ± g aeither a CC or a TE parameter block file
shall always be generated. If the parameter block speci
¦ë‚
@
¤ ±al Ofied window selection filters, the appropriate window file
shall be generated.
re ºë‚
¥ ±at \Each ACIS Front End Processor (FEP) that
generates event telemetry will be represented by a wi Èë‚
¥ ±s
_pair of data filesÑan exposure file that summarizes the exposure epoch
and number of candidate fie Öë‚
¥ ±in `events within each
CCD frame, and an event file that contains the events themselves. As the
raw ri äë‚
¥ ± d ddata comprising both files are received in
time order, consistent with the requirements in ¤5.3 and S ó œ /
¥ ±re h¤5.4 of
ø Applicable Document 6 ú , no sorting is
required so long as the data files are constructed uc
œ
¥ ±n
_independently for each FEP. Pixel addresses are expressed in CCD
coordinates in which the row C).
œ
¥ ±e cand column
indices in principle span the range 0Ð1023, where the (0,0) origin is the
pixel nearest er
œ
¥ ±
Zto output node A of the CCD. These coordinates are referred to in the
present document as + œ
¥ åpr ^CCDX,CCDY
± so as to avoid
confusion with the
å CHIPX,CHIPY
± coordinate system used in
9 œ
¥ ±ve fLevel 1 processing. In practice,
Õ CCD ±
coordinates can only span the range 1-1022, since events G œ
@
¥ ±su ,cannot be detected at the edges of the CCD.
[ œ
¦ ±it `CCD bias pixel packets will be assembled into
bias image files in FITS format. If, however, the
i œ
¦ ±pr ]bias maps were never received, they will be omitted from the
Level 0 product. Timed-exposure œ w œ
¦ ±¤5 Vbias maps
shall contain 1024x1024 pixels. Continuous clocking bias maps shall
contain
d
–ª
ä …
e
å
å Ä
å ‡
ä
P
el H
H
Ô
ˆ
–«
H
H
Ô
ˆ
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co
H
¦ ±in h1024x512 pixels, where all
512 rows of the CC bias map replicate the same CC bias
row( Z
 TBD ± ).
t
§ ± T _Any bias pixel error packets encountered during
Level 0 processing shall be assembled into Bad o a *
@
§ ±on =Bias Pixel files, one for each FEP that reports bias errors.
D
`
» ³l
Other Modes and Formats
W
¼ ±at ]The following categories of ACIS telemetry are used for
maintenance and diagnostic purposes;
e
H
¼ ±
cpreliminary
±
¬ (TBD) descriptions are included within the
interface defined by this document:
If, y
`
½ ± œ KData derived from Timed-Exposure and Continuous-clocking Raw
(image) modes
e L ‡
`
¾ ±me EData derived from Timed-Exposure Histogram modes (pixels and
events)
e •
`
¿ ±ck 5Memory Dumps (except the System Configuration Table)
… £
`
À ±
)Back-End Processor Software Housekeeping
±
`
+ ±
(DEA Housekeeping (ÒrawÓ and calibrated)
¿
`
• ±
¦ Ó
h
½ ±el QThe following categories are not yet covered by this document
Â
- (TBD ± ):
ç
`
 ±
Start-up messages
õ
`
à ± e Fatal error messages
`
Á ± b Command Verification
a
d
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bi H
H
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UT
UT
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ë ÖAC
> Environment
se #ÿþ
h ¨ ³an - Ì Hardware Characteristics and Limitations
r 6ÿþ
© ±(T cAll integers within ACIS Level 0 products are
written in Òbig-endianÓ format, i.e. with their more KDa Dÿþ
© ±me `significant bytes preceding their less significant bytes.
Within FITS keyword headers, unsigned me Rÿþ
© ±am dinteger
values are represented as positive decimal quantities. Within FITS binary
table extensions,
… `ÿþ
© ±
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 ±
|ÿþ
© Æs
happropriate cfitsio calls to scale the data appropriately via the
Ø TZERO Æ keyword. See Applicable
Šÿþ
@
© Æ
Document
10 ± .
žÿþ
« ±
`These products contain double-precision floating
point fields. They are written in IEEE-754 for
ë ¬ÿþ
« ±en lmat, using the Òbig-endianÓ convention,
Å i.e. ± the sign bit and the high-order 7 bits of the exponent
hi ºÿþ
« ±du fare in the first byte, the 4 low-order bits
the exponent and the 4 high-order bits of the mantissa Èÿþ
« ±ss ^are in the second byte, and so on. Special values,
Å e.g. ±
å NaN ± , shall not occur.
âÿþ
h
ª ³s ) Í Interface Medium and Characteristics
n õÿþ
¬ ±ns bLevel 0 products shall be created on a UNIX
system. While they are being written, their FITS
ÿþ
b oheaders may contain invalid keyword values ( Å e.g ± .
¼ NAXIS2 ± , the number of binary table rows), and yte ÿþ
¬ ±
of
@
file
¬ ±
fthe bias image files may be sparse. Care must be taken not to read or
copy these files until they are ÿþ
@¬ ± Æ
complete.
9ÿþ
h
î ³ÿþ 9 v Failure Protection, Detection, and Recovery Features
h Mÿþ
h … ´in
ó Backup Requirements
p `ÿþ
(
Æ ±ar iOnce created, ACIS Level 0 products are transmitted to the ASC
Archive by
 TBD ± means. All fur s nÿþ
@
Æ ±gh =ther responsibility for the products rests with the Archive.
e ‚ÿþ
h
Å ´ l "
Security / Integrity Measures
•ÿþ
Œ ±s cThe keyword headers of all Level 0 products shall
contain an indication of their total byte length
£ÿþ
Œ ±ot •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 ± , ste ±ÿþ
Œ ±be wwhere
L Î HDR ± is the length of the keyword header (in bytes),
Å x ± is
the value of the
å NAXIS1 ± header e n ¿ÿþ
Œ ±bl €keyword,
Å y ± is the value of the
å NAXIS2 ± header keyword, and
| Å n ± | Î 2880 ± denotes the smallest multiple t Íÿþ
Œ ±
lof 2880 that is greater than, or equal to,
Å n ± . The
equivalent expression for the length of a Level 0
Ûÿþ
Œ ±up ¯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
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UT
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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/
q ±
[Applicable
Documents 8 and 10). Given the method by which some unsigned integer
fields are duc o^2 /
q ±on orepresented (see
±
Section 2.1
, above), care must be taken in converting these fields to numeric val ;
t }^2
@ q ±rr ues.
—^2
h
õ ³ef * z Timing and Sequencing Characteristics
ª^2
ƒ ±S2 aThe natural subdivision (Òatomic unitÓ) of ACIS
telemetry is the Science Run (SR), which signals
¸^2
ƒ ±–
± nits start by writing a
Å dumpedTeBlock ± or
Å dumpedCcBlock ±
packet to the science telemetry stream, Æ^2
ƒ ±Ac cand which
continues through the output of a
Ô scienceRunReport ± packet (which
signals Science tin Ô^2
ƒ ±in _Run termination). By contrast,
the natural subdivision of AXAF data is the Observation Request t
c â^2
ƒ ±ta _(OR), which may span several ACIS science runs.
Science data products (Tables 1 or 2) are pro he ð^2
ƒ ±xt `cessed and produced per SR; that is, output products will be
opened following the appearance of Gi þ^2
ƒ ±wh mthe
Å dumpedTeBlock ± or
Å dumpedCcBlock ± packet and closed
following the appearance of the
Ô sci
^2
ƒ Ô i eenceRunReport ± packet . As a result, ORs
consisting of more than one SR will result in the produc g ^2
@
ƒ ±ar 4tion of more than one set of science data products.
io .^2
H ±of ]Housekeeping (HK) products (Table 3) generally will be processed
and produced independent of i <^2
H ±lo ^their position within the SR. Hence an OR may result in multiple
HK files for a given type of J^2
H ±th ^product, regardless of the number of constituent SRs. The number
and types of HK files output X^2
@
H ±io :from a given OR is dependent on the ACIS command history.
l^2
`
® ±st
c
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–³
ê …
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H
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& ) , ¯ / 2 5
l
UT
UT
ªª h
÷ Ög
#ÿþ
&
n Detailed Interface Specifications
h
ø ³Bl
| Labeling and Identification
ac 6ÿþ
r ±lo `The data files generated by the Level 0 processing pipeline shall
be assigned external names as OR E/
/
r ±re dshown in
“ Table 1 ’ (for ACIS Timed-Exposure mode) and Table
2 (for Continuous Clocking mode). a S/
r ±
[Housekeeping/monitoring data products are assigned names as in
Table 3. The names obey the nde a/
r ±
Lfollowing convention (see
Õ http://heawww.harvard.edu/~arots/asc/archive/ H o/
@
r Õn
files.html ± ):
ƒ/
`
Ð å r 3acis º s000000000 å N º 000_f_product å 0.fits
r a —/
Ï ±es iwhere
å Ô Ü s å Õ ± denotes the origin of the data (possible
values:
å x = XRCF, f = flight, t = t ¥/
Ï å
[TRW, b = Ball, s = simulation), Ô º 000000000 å Õ
É is a 9digit time stamp indicating
³/
Ï É
_the time of the start of the Science Run (Table 1 and 2 products)
or time of packet generation ail Á/
Ï Éfi a(Table 3 products) in seconds since Dec. 31 1993 (equivalent to
the value of runStartTime in the s Ï/
Ï ÉLe `ACIS IP&CL [Applicable Document 3] and
å RUNSTART É
in
certain extension headers; see Sec. T Ý/
Ï ÉIS |4.3),
å N º 000 É denotes a processing run (or version)
number,
± and the (optional)
å Ô º f å Õ ± denotes the s
ë/
Ï ± a \index of a particular ACIS front end processor (FEP) or another
filename discriminator (see /h ù/
@
Ï ±/~ Tbelow). The Ô0Õ just before the filename suffix identifies this as
a Level 0 file.
/
4 ± º gThe filename discriminator (Ô à f ± Õ) can be augmented in
various ways, depending on file type. For a ( /
4 ± å }Histogram files only,
å ÔN º n å E º eee å Õ ± is appended
to the FEP number, to indicate the CCD node (Ô Ô n ± Õ) m )/
4 ±/ hfor which the histogram was compiled and the number of the first
exposure (Ô Ô eee ± Õ) used to gener ra 7/
4 ±
gate the histogram. The field ÔE Ô eee ± Õ also represents the
exposure number for ÒrawÓ (image) mode e s E/
4 ±Le rdata files. For memory dump files only, the field Ô à t ± Õ
(replacing Ô Ô f ± Õ) denotes the type of memory S^2 /
H
4 ± º $dump (see
Ä Section 4.4.15 Ã ).
ve g^2
@h
5 ± a
‘
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Œ 1 n ’ • ž ¡ § û
& ) , ¯ / 2 5
or uÿí
h Æ ³fi ( ù Structure and Organization Overview
/ ˆÿí
f ±Th [The Òscience runÓ forms a natural unit by which ACIS science
telemetry can, and should, be pe. –ÿí
f ±
`divided. The Level 0 processing system shall therefore segregate
its science products (Tables 1 i ¤ÿí
f ±de eand 2) by run number, where the run number (keyword
Õ RUN_ID ± ) begins at 1 and increments until e ¶3
3(
H
f Õ ± OBS_ID ± changes ±
.
Ê3
I ±hi `Since the ACIS instrument interleaves event telemetry from its
CCDs in an unpredictable manner, / Ø3
I ±da ^the events from each CCD shall be written to a separate Level 0
file. The task of merging the æ3
@
I ±^2 Yevents from individual CCDs into a single product is left for the
Level 1 ACIS pipeline.
3
`
ù ³
&The Origin and Content of Time Fields
3
e Ô
`The reader is referred to Applicable Document 9, Section 2.1, for
a detailed discussion of AXAF!3
@
e Ôor specific time keywords. ±
t 53
` ÷ ´on "Science Products (Tables 1 and 2)
H3
W ±rm dAll CCD exposures (frames) obtained by ACIS are tagged with the
Ô inferred ± value of the (nomi T V3
W ±in anally) 100 kHz BEP counter, whose value is reported at the start
of each telemetry science frame
d
–¹
î …
ï
ï É
ï ‡
î
t
an H
H
Ô
ˆ
–º
B H
H
Ô
ˆ
O ?
í N ¬
&hi
W ±ns ](i.e., every 2.05 seconds). The BEP clock values may thereby be
related to the more accurate I
W ±ro [spacecraft clock via the VCDU counters in the telemetry minor
frame headers. Prior to ACIS @
I $
W ±in cLevel 0 processing, the VCDU counters are themselves related to
observatory TT,
Å i.e. ± earth Or 2
H
W ±f `receipt TT minus one-way light time, via a method described in a
±
 TBD
â document ± .
r F
¶ ±io jIn the header keyword
å TSTART ± of most
science data files (i.e. event files, exposure records, bias
T
¶ ±
`files) is recorded the S/C TT corresponding to the
BEP counter value for the first CCD exposure ue e3(
3(
¶ ±3 jprocessed ² during the relevant portion of the science
run (the values of
Õ DATE-OBS
± and
Õ TIMEs3(
¶ Õ
oOBS ± correspond to
å TSTART ± ). The header
keyword
å TSTOP ± is set to the time associated with the
Ô
•3(
¶ Ô
send ± of the last exposure processed; i.e.
this keyword is set to
Õ TIME+EXPTIME ± where
Õ TIME ± is the
mor •3(
¶ ±
qtime of the last exposure. Note that there will
typically be more than one
å TSTART ± / å TSTOP ± pair in
•3(
¶ ±l athe various data products associated with a given
science run, since (for example) bias data
col
«3(
¶ ±re clection will be conducted during one time
interval within the science run while event data will be
¹bB /
¶ ±he hcollected during another time interval within
the science run. Hence, for event files ( ³ Table 12 ²
Ç‘\ /
¶ ±s) ~through
µ Table 17 ´ ), exposure record files
( · Table 10 ¶ ), bias images ( ¹ Table 21 ¸ and
» Table 20 º ),
raw Õ‘\
¶ ±t lmode images (Tables 21 and 22), or histogram
files (Table 23), the
å TSTART ± / å TSTOP ± values
cor nd ã‘\
¶ ±). crespond to the time interval within the
science run during which the data were obtained. For other
± ñ‘\
¶ ±su edata products generated during a science run
(i.e. window and bias error files), the
å TSTART ± /
Ä„
3(
¶ åth fTSTOP ± values correspond to the time interval of the
entire science run û . The BEP clock values
Ä„
¶ ±l
pcorresponding to a given
å TSTART ± and
å TSTOP ± are recorded
as
å STARTBEP ± and
å STOPBEP ± , ¶ -Ä„
¶ ±
b erespectively. The start of the science run in BEP clock units (i.e.
Ô runStartTime ± in the ACIS ¶ ,Ä„
@ ¶ ±ri aIP&CL; Applicable
Document 3) is also recorded in certain extension headers as
Õ RUNSTART. ±
@Ä„
/ ±ug ^The indices of the telemetry science frames which encompass the
ACIS science run data in ques NÄ„
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å STARTMJF ± ,
É mark where in telemetry the
å DUMP_TE É
å STARTMNF
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å STOPMNF É . That is, the initial data for the
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å STARTMJF ± , minor frame
å STARTMNF ± , while
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data) are found in minor frame
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å STOPMNF ± . The presence of these keywords, plus
temporal information stored in the
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science run in question from ACIS ¢Ä„
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record files (see
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±co nThese values are
å BEPSTAMP ± , the
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clock value (time stamp) at the start of the expo Òóž
±ma lsure, and
å TIME ± , the observatory timestamp derived for
the exposure. The value of
Õ TIME ± corre an àóž
±
asponding to a given exposure is also placed in the record of
each event detected and telemetered o ï"¸ /
±em qfor that exposure (see
Û Section 4.4.6 þ and
ÿ Section
4.4.7
); in the case of continuous clocking (CC) d ý"¸
±sc kmode, a correction to the exposure record value of
Õ TIME ± is applied to each event, according to its ST
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±se ]position ( Õ TROW ± ) within the 512-row block that
constitutes a CC mode ÒexposureÓ. å
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å TIME ± is calculated according to the following, for
exposures and events obtained in timed r -"¸
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