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1.4.2 Source and Transfer Method _ ‚
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é Rev. 2.8 Ñ December 16, 199
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Control Document Ñ
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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 .
T/
h
ˆ ³
Ú Applicable
o Purpose
g^2 /
(
Š ±ªª 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 ).
b 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 \¼O
h
å ³ee
pip p¼O
r Functional Description
h
æ ãDa
€ Data Content Summar ´ y
ƒ¼O
±
eAll ACIS data sets generated by the Level 0
processing pipeline shall consist of digital data files
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BPBLOCK = æ
Identifier æ
ª© ªª UU p
¼ts ?WIND_ID = æ
Identifier æ
es "ª¨ ªª UU `
¼of ?FEP_MODE=
2:3x3; 3:15 TBD
s
.ª§ ªª UU `
¼
¼f
123456789 /
¼
123456789 /
Parameter Block
¼
Window block
2 / 0:Raw; 1:Histogram;
å EBEP_MODE=
1 / 0:Faint; 1:Faint Bias; 2:Graded; 3:15 TBD
e :ª¦ ªª UU `
¼¼O >SUM_2X2 =
0 / On-chip summing.
0:None; 1:Sum 2x2
Fª¥ ªª UU `
¼sh JNOBADPIX=
1 / Disable bad pixel map.
0:Use map; 1:Ignore map
Rª¤ ªª UU ` - ¼ÿÿ 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
jª¢ ªª UU `
¼ar FSENDBIAS=
0 / Telemeter bias data.
0:DonÕt send; 1: Send
vª¡ ªª UU ` ! ¼
@STARTROW=
0 / Index of first row to
clock out CCDs
or ‚ª
ªª UU ` " ¼
IROWCNT =
1023 / One less than the
number of rows to clock out
• ŽªŸ ªª UU ` # ¼ªª JOCLKPAIR=
8 / Number of pairs of
overclock pixels per output
šªž ªª UU ` $ ¼UU 9ORC_MODE=
0 / Output register clocking
mode
d ¦ª• ªª UU p % ¼ª¨ ZEXPTIMEA=
35 /
æ Commanded
pr ¼ imary ex æ p duration, u ¼ nits of 1/10s
²ªœ ªª UU p & ¼MO \EXPTIMEB=
0 /
æ Commanded
se ¼ condary exp æ duration, u ¼ nits of 1/10s
= ¾ª› ªª UU ` ' ¼
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
p % *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=
1 / Number of exposures
per histogram
Nª• ªª UU ` 3 ¼ur IRCMPSLOT=
0 / Slot identifier of rawmode compression table
c ZªŽ ªª UU ` 8 ¼ht JEXP_SKIP=
30 / Number of exposure
frames to skip at run start
fª• ªª UU ` ; ¼ªª CDEALOAD =
0 / If not zero, pointer to
DEA Load in RAM
gra rªŒ ªª UU ` < ¼ªª GFEPLOAD =
to FEP Load in RAM ½
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0 / If not zero, pointer
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(one entry per active
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123456789 / Window block Identifier
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Õ t(BEPSTAMP
events:
Õ TIME
“ *
ÿ ±ªª c(where the
and 10^-5 seconds
ž œ
@
&
å ) + 0.05*EXPTIME
± =
Õ t(BEPSTAMP
ÒnativeÓ units of
for CC mode).
Ï ±
>TE events:
Õ TIME
@ Ï ± F MCC
å ) + (TROW+.5)*EXPTIME*10^-5
å EXPTIME
±
±
È
are 0.1 s for TE mode
8
ÿ ±
eNote that exposure
Õ TIME ± values are calculated for midexposure for TE mode, and for exposure
F
ÿ ±
_start for CC mode. TE event times are calculated for mid-exposure;
CC mode event times are cal
T
ÿ ±ÿÿ fculated for mid-row. For CC mode,
Õ EXPTIME
± is a derived
rather than telemetered quantity, and b
ÿ ±ts ais calculated from a
u TBD expression which depends on the
intrinsic row clocking rate of ACIS X p
@
ÿ ± ª Kand the value of the
Õ OCLKPAIR
± keyword in the Parameter
Block file.
„
x ± N 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 =
x ± ) gtelemetry science frame. The value of
å BEPSTAMP ± is, in
turn, derived from the value of
Õ BEPS 1 s ®
x Õ0^ gTAMP(t_0) ± , the BEP counter value at Science Run start, as well
as from the values of
Õ EXPNO ± or ¼
H
x ±E Band
Õ BEP_EXPTIME ± for the exposure in question · , i.e.,
Ð
Ý Õlc FBEPSTAMP å
± =
Õ BEPSTAMP(t_0) ± +
( å EXPNO * BEP_EXPTIME)
Þ
Ý ±mi ewhere
å BEP_EXPTIME ± is obtained from the difference in FEP timestamp
( Õ FEPSTAMP ± ) values ÿ ì
Ý ±d `from two successive
exposure record packets (typically, these are the first two exposure
record
ÿ ú
Ý ±e opackets telemetered at the start of the Science
Run 2 ).
è A ± s a precaution and to facilitate bug
track
å
P
Ý ±ti Xing, the telemetered value of
Õ FEPSTAMP ± is included in each exposure record è .
rp
ð
Æ ïku TIMEDEL keyword(s)
rom
€°
Ç èMP ? For data obtained in Timed Exposure readout mode, the keyword
cie *
Ç êue cTIMEDEL è in exposure record files and event files represents
the duration of an entire exposure 0) 8
P
Ç èer cycle, and is obtained as
as L
0
» êal 7TIMEDEL
_EX Z
è
=
ê TIMEDELA
ñ
+ (DTYCYCLE+1)*TIMEDELB
» èex bwhere
ê TIMEDELA è is the inferred exposure duration of the
primary exposure (obtained as the h
» êTI et è ime in seconds between the start the primary exposure and the
start of the first secondary expo
v
» èlu msure) and
ê TIMEDELB
the secondary exposure ê s è
è is the inferred exposure duration of
(obtained as u „
» è
fthe
ê t è ime in seconds between starts of successive secondary
exposures). Note that if
ê DTYCY ’
P
» êck HCLE=0 è then
TIMEDELA è .
s ¦
0
ê TIMEDELB=0
è
and hence
ê TIMEDEL =
¼ èxp cFor data obtained in Continuous Clocking readout mode,
ê TIMEDEL è is set equal to the nominal ned ´
X
¼ è r Lrow readout time, which is also contained in
ê EXPTIME è
è
¬ (TBD).
rd È
p
z ´il 4Housekeeping (HK)/Monitoring Products (Table 3 ï )
Û
0
h ècy tT ± he ACIS telemetry packets
è that g ± enerate
è HK
p ± roducts contain an alternative time field,
å BEP
é
h åê `COUNT ± . This represents the number of BEP software timer
interrupts since the last processor
÷
h ± i creset. Although the nominal interrupt time is 100 milliseconds,
this may vary with processor load;
h ±d ialso, there is no fiducial value of
å BEPCOUNT ± in a
telemetry frame, as was the case with
Õ BEPS
h Õ
`TAMP ± . Thus, filenames for Table 3 products are assigned to
these products based on the VCDU
!
h ±CL dindex encoded within the telemetry minor frame containing the
first data packet;
Õ TSTART ± and o /
h Õou ]TSTOP ± values are determined from the telemetry minor frame
VCDU indices corresponding to o E—z H
Öh† ÿÿ
U O Œ
©
E—z H
z
Öh†
ÿÿ
Á ª Ï
.
ªª ªª UU f C » (
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g » B @FITS binary table contents Ù (one entry per window)
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- t
h ± f ^the first and last data packets, respectively; and we use the VCDU
counter of the minor frame
h ±
ncontaining the housekeeping packet to determine, where relevant,
the
Õ TIME ± value for the cor è r ± e $
P
h ± ' 5sponding table entry in a housekeeping product è .
Ô 8
ð
@
˜ ï
E
TIMEDEL keyword
8
€°
g è
HSince the frequency of reporting of HK items by ACIS flight
software is r F
g è
bindeterminate (depends on ACIS command history),
ê TIMEDEL
is not present for ACIS HK prod T
P
g èTT ucts described in this ICD.
ùH n
h
è
ú ³
'
~ Substructure Definition and Format
‚
hv ´ )
Header / Trailer Description Details
W •/
/
( é ±b/ cAll ACIS Level 0 products shall consist of files
in FITS format, as defined in
Applicable Docu ô £^4 /
é ±
f ament 8 † . Each FITS file is comprised of a primary component and
optional extension components
±^4
é ± t [(described in
Applicable Document 9, for AXAF-specific cases). Each of these components
is ter ¿^4
é ±e ddivided into two parts: a header section
and an (optional) data section. The length of each section
Í^4
é ± è ais a multiple of 2880 bytes. The header section
is further subdivided into 80-byte ÒrecordsÓ con ˜ Û^4
@
é ±or taining only ASCII characters.
e ï•N /
(
® ±ti vWith the exception of bias and raw mode image files (
4.4.10 p and
±
± Section 4.4.11 ° ), all ACIS ý•N
l Section
® ± p _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
•N
® ± L eFITS file ÒdesignsÓ as defined in Applicable Document 9:
Princ è i ± pal Image (bias files and raw
'•N
® ±† bmode image files) or Auxiliary Null + Principal Table (all other
products). Table 4 shows the key 5•N
® ±ed ^word sections that should be present in the headers of the
Auxiliary Null section of all ACIS C•N
® ±in _Level 0 products, according to Applicable Document 9 (its Table 6;
see also Appendix 1 of that
Q•N
® ± m bdocument). Each 80 byte line is left justified and ASCII blank
filled on the right. Following the _•N
® åin aÔENDÕ ± keyword, ASCII blanks are appended until the header
length is a multiple of 2880 bytes e m•N
@H
® ±.1
?•B
(36 lines).
± a `The binary tables are further described by an extension header (the
Principal Extension header) s, M•B
± T _that immediately follows the Auxilliary Null header of Table 4. The
format of such a ÒgenericÓ cts [•B
± t XFITS binary table extension follows the recommendations of
Applicable Document 9 and is è i¼\ /
±as cshown in
Å Table 5 ö . The header, composed of lines of 80-byte
ASCII characters, begins with a r p w¼\
±sh dgroup of ÒrequiredÓ keywords ( å XTENSION ±
å GCOUNT ± ), and continues with required N œ
b/ *
ÿÿ
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123456789 / Parameter Block
Identifier
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123456789 / Window block
Identifier
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DBIASTART=
3895671628 / Bias Run Start in
units of BEP ticks
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^BIAS_ID = æ
123456790 ç
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2 /
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1 /
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3.330 / Inferred duration of primary
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exp. (s)
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ê CONTENT è and
h
è , including enumerations for the keywords
ê HDUCLASS/HDU ª 3(
ê# _CLASn è in Applicable Document 11, f
keywords. Allowed values of ÿÿ '3(
± ollowed by ACIS-specific
Õ
dREADMODE
± and
Õ DATAMODE
± (not present in HK data products)
appear in Table 5 of Applicable
53(
±
bDocument 9. The keyword
products) contains an integer
Õ RUN_ID
C3(
±
(also not present in HK data
±
icounter indicating science run number within the OBI. The value of
Õ FSW_VERS
± (Flight Õ
± Soft * Q3(
±
fware Version Number) Õ
± is contained both in
ÒbepStartupMessageÓ telemetry packets (as the field _bB
/
±
iÒversionÓ) and in the Software Housekeeping packets (see
Ð Section 4.4.15 ý ), which are entered into
mbB
±
_telemetry every 60 seconds. In the latter, it is encoded as
Òstatistics[i].valueÓ when Òstatis • • {bB
±
ntics[i].swStatisticIdÓ is set to
Õ SWSTAT_VERSION
event a file containing the
Õ FSW_VERS ±
‰bB
± .
In the
±LA Xkeyword is to be closed prior to receiving a bepStartupMessage or
Software Housekeeping ec —bB
@
±ow Spacket, then
Õ FSW_VERS ± is set to 0 (i.e.,
Õ FSW_VERS ±
is
Õ UNKNOWN).
in «bB
0 ´ ±
`These ACIS-specific keywords are followed by one
or more product-specific keywords è ( ± the
n ¹bB
´ Õat dEXTNAME ± keyword, which defines the file type,
is product-specific even though it is part of the
O ÇbB
´ ± Õ ]ÒMandatoryÓ header component; the allowed values
of this keyword are listed in Appendix 1 of
i ÕbB
´ ±ar YApplicable Document 9). The header continues with
å TFIELDS ± and groups of keywords
t ãbB
´ ±pa r( å TFORM Ü m ± through
å TLMAX Ü m ± )
that define each column of the binary table that follows the FITS
ñbB
´ ±od `header (this is the Table Coordinate keyword
section described in Applicable Document 9). After
ÿbB
´ ± ± gthe terminating
å ÔENDÕ ± keyword, ASCII
blanks are added until the length of the extension header or
bB
´ ±St fis a multiple of 2880 bytes. In the following tables,
each Level 0 product is defined in terms of its
bB
´ ±S `product-specific keywords and its binary table
fields. Each is ultimately derived from ACIS sci mo )‘\ /
´ ±c
eence telemetry fields, defined in
Ä Applicable Document 3 Ò , and
related to Measurement Stimulus u 7Àv /
@H ´ ±ho KIdentifier (MSID)
field names in
Ô Appendix A Õ ,
Ö Table 1 × .
¸
he KÀv
±th bThe table itself immediately follows the
extension header. Its length is determined by the values
YÀv
±IE lof the
å NAXIS1 ± and
å NAXIS2 ± keywords
in the extension header (not those in the initial keyword
in gÀv
@
±he dheader of Table 4), and blank bytes are added
until it, too, is a multiple of 2880 bytes in length.
s H
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1 /
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/ events are from which exps?
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123 / Average initial
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123 / Average initial overclock for node B
(ADUs)
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123 / Average initial
overclock for node C (ADUs)
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123 / Average initial
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3.330 / Inferred duration of 1 complete
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3.330 / Inferred duration of primary
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exp. (s)
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2 / Number of ÔaxesÕ
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· 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
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/ extension
name; usually same as HDUNAME
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keywords..............
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G.............Section T: timing
keywords...............................
BIN ¦ª• ªª UU `
ì Ýis G.............Section O (short): observation info
keywords.............
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î ¼UU COMMENT
NA ¾ª› ªª UU `
ï ¼
9COMMENT
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/ ⪘ ªª UU `
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Ô
/ CCD event telemetry mode
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1 / Science run index
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° 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
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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
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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
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multiple of 36 lines (2880 bytes)
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Processor ID: 0-5
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3.330 / Inferred duration of row readout
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exposure frame)
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BFITS binary table contents
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(one entry per CCD
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Field
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¦ - ³ N \ e m s ~ «
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` H ´
$Parameter Block Files (*_pbk0.fits)
Š
±ªª _The instrument configuration for each science run
will be described by a Parameter Block File,
)/
/
±ÿý leither for Timed Exposure Mode (
Table 6
)
or Continuous Clocking Mode ( - Table 7 y ). Most of the
D: 7/
±UU ]mode parameters are defined in the keyword
section. The binary table contains a row for each
E/
±0
cFEP that was active during the science run. Note that it is possible,
but not usual, for more than ÿÿ S/
@
±
3one FEP to process
data from the
Å same ± CCD.
ont g/
0
ß èy aNote that here, as elsewhere in Level 0 data products, Ònative
hexÓ keywords are written as long
u/
P
ß è µ \integers,
ì except è in the case of the GRADEMA# keywords,
which appear as hex strings.
‰/
±
aSince parameter block files are produced once per
Science Run, they are assigned filenames based g —/
± - yon
Õ runStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are
è based
on
ê r Õ unStartTime ± and
Õ runStart u ¥/
Õie oTime ± +
Õ number_of_exposures ± *
Õ EXPTIME ± , respectively è . In the
case of a bias-only Science Ta ³/
èin mRun, however,
ê TSTART è is based on
ê biasStartTime è and
ê TSTOP =
TSTART ± . è Bias-only SRs y Á/
@X
èbi {are flagged by a
ê scienceReport è packet
ê terminationCode è of 2
( ê SMTERM_BIASDONE è ). ±
»
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e E—z ÿó Öh† ÿÿ
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ªª ªª UU ` „ ², 'Bias argument 4 ( ¼ TLMIN
ime ½
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² =-32768)
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Clocking Parameter Block File
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Continuous
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ªª UU `  » ˜ %Additional FITS Keyword Header Items
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H
Ûÿî
.ƒ
ªª UU p • æ
6PBLOCK =
123456789 / Parameter Block Identifier
ª© ªª UU p ‘ æÿÿ 3WIND_ID =
123456789 / Window block Identifier
"ª¨ ªª UU ` ’ ¼
?FEP_MODE=
2 / 0:Raw; 1:Histogram;
2:1x3; 3:15 TBD
©
.ª§ ªª UU ` “ ¼ Š 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)
ÿó 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 ` š ¼He 9ORC_MODE=
0 / Output register clocking
mode
ŽªŸ ªª UU ` › ¼
;PHAMIN =
0 / Minimum acceptable
pulse height
šªž ªª UU ` œ ¼et ;PHARANGE=
-1 / Range of accepted
pulse heights
567 ¦ª• ªª UU ` • ¼Id DGRADEMAP=ÕFFFFÕ
/ Hex bit pattern of
accepted grade flags
Hi ²ªœ ªª UU ` Ÿ ¼15 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
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ªª ªª UU h ¤ »ÿó WFITS binary table contents
FEP)
Ù
(Continued)
»
2)
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Ù
(one entry per active
/ o¼€ bÿÝ ;š
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except where noted.
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ORUNSTART=
¼ 3924313546 ½
Start in units of BEP clock
©
ª© ªª UU ` è ¼¼€ ?FEP_ID =
2 /
Processor ID: 0-5
o¼€ "ª¨ ªª UU ` é ¼Uç 1CCD_ID =
1 /
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/ Science Run
½ Front End
½ CCD id: 0 - 9
™ ФÀ 3ÿò 6¨@
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ªª ªª UU ` ó »X
FITS Keyword Header
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'³ À ‡ ¿
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H
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ªª ªª UU ` ô ¼
0SIMPLE =
T / FITS STANDARD
ª© ªª UU ` õ ¼ r 6BITPIX =
16 / 16-bit image
pixels
"ª¨ ªª UU ` ö ¼ » 6NAXIS
=
2 / 2-dimensional
image
.ª§ ªª UU ` ø ½ ï ;NAXIS1 =
1024 / Number of pixels
per row
–
:ª¦ ªª UU ` ù ½
2NAXIS2 =
1024 / Number of rows
Fª¥ ªª UU ` ÿ ½ÿÿ FEXTEND =
T / FITS dataset may
include extensions
Rª¤ ªª UU ` Ô ½ ñ 6CTYPE1 = ÔCCDXÕ
/ X coordinate
system
^ª£ ªª UU ` Ö ½ÿÿ 6CTYPE2 = ÔCCDYÕ
/ Y coordinate
system
jª¢ ªª UU ` × ½
=CRPIX1 =
0 / X reference pixel
(column)
vª¡ ªª UU ` Ø ½
:CRPIX2 =
0 / Y reference
pixel (row)
‚ª
ªª UU ` Ù ½ÿÿ 2CRVAL1 =
0. / reference value
ŽªŸ ªª UU ` Ú ½
2CRVAL2 =
0. / reference value
šªž ªª UU p Û ½
8CDELT1 =
0.024 / X pixel
increment ç
¦ª• ªª UU p Ü ½ªª 8CDELT2 =
0.024 / Y pixel
increment ç
AR ²ªœ ªª UU p ú æ õ /CUNIT1 =
ÔmmÕ / X pixel unit
age ¾ª› ªª UU p
ç æUU /CUNIT2 =
ÔmmÕ / Y pixel unit
ens ʪš ªª UU p 檪
C ¼ OMMENT
NA Öª™ ªª UU ` û ¼
/COMMENT
AXAF FITS TE Bias File: ACIS Level 0
UU ⪘ ªª UU ` ü ¼
COMMENT
 ªª UU ` þ Ý o G.............Required keywords (see Applicable
Document 9):...........
set úª– ªª UU ` Ýsi G.............Section CC: configuration control
keywords..............
sys ª• ªª UU ` Ý Ö G.............Section T: timing
keywords...............................
` × ª” ªª UU ` Ý
G.............Section O (short): observation info
keywords.............
IX2 -ª“ ªª UU p ý ¼
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ªª ªª UU `
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UU
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ªª
COMMENT
UU `
¼nc 8COMMENT
AXAF FITS TE Bias File: Special ACIS Keywords
02 "ª¨ ªª UU `
¼en COMMENT
ª• .ª§ ªª UU p
R æCD KPBLOCK =
generated bias
/CU :ª¦ ªª UU `
123456789 / ParamBlock ID of ParamBlock that
¼
4READMODE= ÔTIMED
T2 Fª¥ ªª UU `
Ô
/ CCD exposure mode
¼
5DATAMODE= ÔFAINT
N Rª¤ ªª UU `
½ û 4RUN_ID =
UU ^ª£ ªª UU `
½
FFSW_VERS=
number
jª¢ ªª UU `
½9) <STARTBEP=
c vª¡ ªª UU `
Ô
/ CCD telemetry mode
1 / Science run index
0 / ACIS flight software version
0 / BEP timer value at TSTART
¼ol 0FEP_ID =
.. ‚ª
ªª UU `
0 / FEP id: 0
5
¼ T 0CCD_ID =
× ŽªŸ ªª UU `
7 / CCD id: 0
9
¼
ESTARTROW=
telemetered
. šªž ªª UU `
0 / Index of first CCD row
¼ ý AROWCNT =
¦ª• ªª UU `
1023 / Number of CCD rows telemetered
¼ÿä =CCDNODES=
²ªœ ªª UU `
4 / Number of CCD output nodes
¼nc 3ORC_MODE=
ord ¾ª› ªª UU `
0 / CCD readout mode
¼
ISUM2X2 =
(NO)
ʪš ªª UU `
0 / 2x2 pixel summation: 1 (YES) or 0
¼ha DDEAGAIN =
1:low
Öª™ ªª UU `
0 / Video gain setting: 0:high,
CD
¼od ;BIASALG =
⪘ ªª UU `
1 / Bias algorithm parameter
- ¼ª¤ 2BIASARG0=
 ªª UU `
5 / Bias argument 1
¼UU 2BIASARG1=
úª– ªª UU `
16 / Bias argument 2
¼ft 2BIASARG2=
ª• ªª UU `
0 / Bias argument 3
! ¼
ª”
2BIASARG3=
ªª UU `
26 / Bias argument 4
" ¼
-ª“
2BIASARG4=
ªª UU `
20 / Bias argument 5
$ ¼
GINITOCLA=
node A
*ª’ ªª UU `
794 / Average initial overclock for
' ¼of GINITOCLB=
node B
6ª‘ ªª UU `
553 / Average initial overclock for
( ¼CC GINITOCLC=
node C
/ Bª• ªª UU `
700 / Average initial overclock for
) ¼ut GINITOCLD=
node D
ut Nª• ªª UU `
655 / Average initial overclock for
* ½UU
END
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UU `
+ Ù
Vfollowed by padding sufficient to make the header a multiple of 36
lines (2880 bytes)
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UU `
, »en FITS image array
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can be telemetered via the ÒrawÓ telemetry packing for
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data products corresponding to these formats. In CC
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block or ÔframeÕ. The Ô à eee Ô Õ ± in the filename indicates the
º E
Ì ±6ó _exposure number of the image.The location of a
pixel in the final raw mode image is determined Us S
H
Ì ±ªª as follows ( ±
• TBD):
g
Q ±
/TE:
row = å (CCDY + STARTROW) * 2^(SUM_2x2)
use u
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row =
å TROW * 2^(SUMROW)
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Õ (exposure_number + 1) ± *
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EXPTIME ± , respectively.
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units of BEP ticks
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123456789 / Parameter Block
Identifier
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Ž æbe 7WIND_ID =
123456789 / Window block
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123456790 ç
æ / PBLOCK for
last bias cal
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335 /
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exp æ s. p ¼ roduced æ by any *single* FEP ¼
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50 / total number of
exposures telemetered
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0 / number of pixel bias
map errors detected
jª¢ ªª UU ` “ ¼
7 JDEA_ERRS=
0 / errors detected on DEA Interface Board, 1
flag
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” ¼
ITERMCODE=
1 / Code indicating the
reason for the end of run
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active FEP)
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qualified by a set of window filters. Each row of the
)
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Zbinary table describes a single window, up to the
maximum number of 36. In Timed-Exposure 7/
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windows are two-dimensional ( à Table 8 ß ). In Continuous Clocking
Mode, they are one-f
9 E^4 /
H Ü ±¼^ dimensional ( ã Table
9 â ).
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are assigned filenames based g^4
‚ ±úº yon
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Õ TSTOP ± are
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Õ runStart
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oTime ± +
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Õ EXPTIME ± ,
respectively. è In the case of a bias-only Science
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and
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% ²ªª hFor Science Runs and/or data products containing data from only 1
exposure -- e.g., raw (image) files -ª© ªª UU
% ²UU _BEP_EXPTIME is obtained directly from EXPTIME, and all subsequent
dependent times (e.g. TSTOP) Âÿó -ª¨ ªª UU @
% ²
4shall be based on this estimated exposure duration.
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and numbers of primary and secondary _ ª© ªª UU @
,exposures must be considered independently.
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ACIS Level 0 Housekeeping (HK) Data Product Files
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FITS Keyword Header
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16 / 16-bit image
2 / 2-dimensional
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½
/ Number
/ (= 1024 +
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contain extensions
1024 / Number of rows
CEXTEND =
T / FITS file may
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system
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system
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pixel (column)
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ªª UU `
pixel (row)
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/ coordinate
Æ ½
4CTYPE2
= ÔCCDYÕ
/ coordinate
Ç ½
=CRPIX1
=
0 / X reference
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0 / Y reference
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0. / reference value
/ 2CRVAL2 =
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0.024 / X pixel
=
0.024 / Y pixel
ÔmmÕ / X pixel unit
ÔmmÕ / Y pixel unit
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AXAF FITS TE Image File: ACIS Level 0
UU  ªª UU `
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9):...........
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keywords..............
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G.............Section O (short): observation info
keywords.............
IX2 *ª’ ªª UU `
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COMMENT
re 6ª‘ ªª UU `
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9COMMENT
AXAF FITS TE Image File: Special ACIS Keywords
e Bª• ªª UU `
ˆ ¼ªª COMMENT
/ Nª• ªª UU `
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4READMODE= ÔTIMED
CD ZªŽ ªª UU `
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5DATAMODE= ÔRAW
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Ô
/ CCD exposure mode
Ô
/ CCD telemetry mode
1 / Science run index
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• ¼on 0CCD_ID =
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” ½ªª LOCLKPAIR=
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— ¼ªª DDEAGAIN =
1:low
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0 / ACIS flight software version
0 / BEP timer value at TSTART
0 / BEP timer value at TSTOP
3 / exposure number
0 / FEP id: 0
5
7 / CCD id: 0
9
0 / Index of first CCD row
102
æ 4 /
¼
æ n
¼ o. 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,
ª• ªª UU `
˜ ½ªª END
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FITS Keyword Header
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¤ ½
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16 / 16-bit image pixels
2 / 2-dimensional image
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/ Number of pixels per row
/ (= 1024 + 2*OCLKPAIR*CCDNODES)
512 / Number of rows
T / FITS file may contain extensions
/ X coordinate system
/ Y coordinate system
0 / X reference pixel (column)
0 / Y reference pixel (row)
0. / reference value
‡ 2CRVAL2 =
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UU ²ªœ ªª UU p
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¾ª› ªª UU p
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/CUNIT1 =
UU ʪš ªª UU p
Ò æ= /CUNIT2 =
per Öª™ ªª UU p
0. / reference value
0.024 / X pixel increment
ç
0.024 / Y pixel increment
ç
ÔmmÕ / X pixel unit
ÔmmÕ / Y pixel unit
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C
¼ OMMENT
⪘ ªª UU `
¯ ¼
0COMMENT
AXAF FITS CC Image File: ACIS Level 0
UU  ªª UU `
° ¼=
COMMENT
úª– ªª UU `
± Ý o G.............Required keywords (see Applicable Document
9):...........
ma ª• ªª UU `
² Ýns G.............Section CC: configuration control
keywords..............
sys ª” ªª UU `
³ Ý
¦ G.............Section T: timing keywords...............................
`
§ -ª“ ªª UU `
´ Ý
G.............Section O (short): observation info
keywords.............
IX2 *ª’ ªª UU `
µ ¼
COMMENT
re 6ª‘ ªª UU `
¶ ¼)
9COMMENT
AXAF FITS CC Image File: Special ACIS Keywords
e Bª• ªª UU `
· ¼ªª COMMENT
‡ Nª• ªª UU `
¸ ¼
4READMODE= ÔCONTINUOUSÔ
CD ZªŽ ªª UU `
¹ ¼
5DATAMODE= ÔCC_RAW Ô
fª• ªª UU `
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4RUN_ID =
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Ç ½
FFSW_VERS=
number
~ª‹ ªª UU `
Ò ½/ <STARTBEP=
UU ŠªŠ ªª UU `
é ½
;STOPBEP=
CO –ª‰ ªª UU `
¼UU 2EXPNO
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¢ªˆ ªª UU `
ò ¼.. 0FEP_ID =
ti ®ª‡ ªª UU `
¼on 0CCD_ID =
³ ºª† ªª UU `
¼.S =CCDNODES=
“ ƪ… ªª UU `
½.. LOCLKPAIR=
per node
ªª Òª„ ªª UU `
¼EN JSUMROW =
(powers of 2)
Þªƒ ªª UU `
/ CCD exposure mode
/ CCD telemetry mode
1 / Science run index
0 / ACIS flight software version
0 / BEP timer value at TSTART
0 / BEP timer value at TSTOP
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
0 / Number of CCD rows to sum
¼UU MSUMCOL =
(powers of 2)
ꪂ ªª UU `
¼ªŽ 3ORC_MODE=
CD öª• ªª UU `
¼ª• DDEAGAIN =
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0 / CCD readout mode
0 / Video gain setting: 0:high,
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lines (2880 bytes)
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¿ ±n lscience run Î , it will be written to a System Configuration file
( è Table 27) ± . The ÒSysConfigTableÓ ‡ 7
¿ ±
Zenumeration 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 R S
¿ ± ‡ QSYSSET_DAC series and Table 7 for the SYSSET_CNTL series; the
SYSSET_CCD enumera ¤ a
¿ ± A btions set bits in the Video control register, described in Table
3). Note that all columns of the o
@H
¿ ±rr 8binary table contain 16-bit unsigned fields.
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created for each FEP that generates exposure packets in
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ha ± ny of the event-finding modes of ACIS
(i.e., TE faint, TE faint w/ bias, TE very faint, TE graded, a :bB
3(
èÿó pC ± C faint,
è CC 3x3,
± CC graded). This file
contains a binary table with one row for each exposure ´ .
‡ HbB
±RÒ hThe exposure counters ( å EXPNO ± ) will be in
ascending order but, since the FEP will skip exposures
VbB
±
_when it is incapable of processing the incoming events fast enough,
some exposures may be miss tem dbB
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± Š 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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cWhen a FEP detects a parity error in its bias
memory (most likely the result of a charged particle
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° ± S revent), it writes a
å biasError ± telemetry
packet. These are written to Bias Error files ( é Table 11 è ),
7/
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[one for each FEP that reported at least one such
error during that particular science run.
j8¤ K/
ƒ ± o _Since bias error files are produced once per Science Run, they are
assigned filenames based on
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Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are
è based on
ê r Õ unStartTime ± and
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Õ EXPTIME ± ,
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_In each timed-exposure mode, all X-ray
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
b 7/
± i bpanying exposure record file. The
Õ CYCLE
± keyword describes whether the event file contains E/
±ªª sevents from primary exposures ( Õ ÔPÕ ± ), secondary
exposures ( Õ ÔSÕ ± ), or both ( Õ ÔBÕ ± ). At Level 0,
ªª S/
Õ
p wCYCLE ± will be either
Õ ÔPÕ ± or
Õ ÔBÕ ± depending on the
value of the
Õ DTYCYCLE ± keyword in the asso NO
a/
±ÿÿ 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
‹/
±d- bsure
records and events are ÒcollatedÓ into separate files according to their
position within the ™/
@
±be &alternating exposure time
duty cycle.
-/
„ ±fi \Event files are produced once per Science Run; they are assigned
filenames based on
Õ run e »/
„ Õor `StartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are
è based
on
ê r Õ unStartTime ± + Õ É/
„ Õry Afirst_reported_exposure * EXPTIME ± and
Õ runStartTime ± +
×/
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„ ÕCY Bnumber_of_exposures ± *
Õ EXPTIME ± , respectively.
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± the number of pixels vs. pixel value
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& ±ÿë h(ADU)
è or the number of events vs. event amplitude (also in
ADU)
± is compiled and the result tele
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& ±ÿÿ Ymetered, as described in Applicable Document 1. The L0 format for
a TE mode histogram is w E
& ±{î }shown in Table 2 è 5. ± In the filename, the Ô Õ _ à f ± Õ
indexes the FEP and the Ô Ô n ± Õ the node which produced
+ S
& ±Sw mthe histogram, while the Ô à eee Ô Õ ± indicates the first
exposure used to calculate the histogram (and ÷ a
@
& ±
)thus is equivalent to
Õ STARTEXP ± ).
Š u
" ±ªª ^Several Histogram files may be produced per Science Run. They are
assigned filenames based on ƒ
" Õ
vrunStartTime ± , and
Õ TSTART ± and
Õ TSTOP ± are
è based on
ê r Õ unStartTime ± +
Õ STARTEXP ± * ‘
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" Õ ä fEXPTIME
± and
Õ runStartTime ± +
Õ (ENDEXP + 1) ± *
Õ EXPTIME ± , respectively.
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(where Ô Õ _t ± Õ denotes the type of
ÿ÷
±ÿè 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
ÿè 8ÿ÷
±
q( Õ t=BEP ± ), FEP ( Õ t=FEP ± ), PRAM
( Õ t=PRM ± ) or SRAM ( Õ t=SRM ± ) loads. For BPX, BCC, and BCT
‡ Fÿ÷
±M dfiles, the format below will be amended in a
future revision, to allow explicit lists of pixels and … Tÿ÷
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-columns
‡ (TBD).
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d ±8¤ ZAll housekeeping telemetry received from the DEA analog boards and
from the DEA interface )
d ±*_ dcontrollers shall be decommutated by the Level 0 processing system
and written to
è D ± EA House
7
d ±
_keeping (HK) File è s (Table 26). There are two fundamental types
of ACIS DEA HK queries (see ²^+ E
d è
‡ ZAppendix B-6): DEA interface control HK and DEA analog board HK. These
query types can be S
d è
Ç edistinguished by their values of
board HK; 10 or 11 for DEA inter
a
d è
face control HK).
0
ê CCD_ID
è
P
(0-9 for DEA analog
È u
0
– èn kEach file c ± onsists of one row per telemetered DEA HK
packet è . The combination of
ê CCD_ID è and ts
ƒ
– ê
cQUERY_ID è uniquely specifies
from Tables B-4 and B-5. Applica H
‘
ê QUERY_NAME
è , as determined
– è
ttion of the ±
è c
given
ê CCD_ID/QUERY_ID è
± alibration curve
è appropriate to the
combination converts
Ÿ
– èho jt ± he ÒrawÓ value of the DEA housekeeping item, stored in
ê QUERYVA Õ L_TU è , to the calibrated HK @X
– è d /quantity
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ASC-FITS-1.
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Š ²ªª ASC FITS File DesignerÕs Guide
9ÿñ ª© ªª UU
Ð ½ ‡ +http://hea-www.harvard.edu/~arots/asc/fits/¬ ‚ "ª¨
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Ð ½ªª
ascfits.ps
¼(á W 5
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%Additional FITS Keyword Header Items
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$ ½
;NAXIS1 =
ner :ª¦ ªª UU `
T / FITS STANDARD
16 / 16-bit image pixels
2 / 2-dimensional image
1024 / Number of pixels per row
½ªª 1NAXIS2 =
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system
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system
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pixel (column)
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increment ç
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512 / Number of rows
= ÔCCDXÕ
/ X coordinate
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6CTYPE2
= ÔTROWÕ
¼ ½
=CRPIX1
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À ½
2CRVAL1
2CRVAL2
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0 / Y reference pixel (row)
=
0. / reference value
=
0. / reference value
=
0.024 / X pixel
Á ½
8CDELT2
=
/ Y coordinate
0 / X reference
½ ½
0.024 / Y pixel
æ
/CUNIT1 =
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è æAR /CUNIT2 =
¾ª› ªª UU p
õ æge
ÔmmÕ / X pixel unit
ÔmmÕ / Y pixel unit
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¼S /COMMENT
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| ¼NA COMMENT
⪘ ªª UU `
} ¼/
COMMENT
pi  ªª UU `
~ ݪ¦ G.............Required keywords (see Applicable Document
9):...........
ªª úª– ªª UU `
• ÊE1 G.............Section M: mandatory FITS keywords for HDU
type..........
PE2 ª• ªª UU `
€ Ý
G.............Section CC: configuration control
keywords..............
ª” ªª UU `
ƒ Ýe G.............Section T: timing
keywords...............................
re -ª“ ªª UU `
† Ý)
G.............Section O (short): observation info keywords.............
‚ª *ª’ ªª UU `
‡ ¼CR COMMENT
6ª‘ ªª UU `
— ¼/ 8COMMENT
AXAF FITS CC Bias File: Special ACIS Keywords
Bª• ªª UU `
™ ¼l
COMMENT
ç Nª• ªª UU `
š ¼
Á 4READMODE= ÔCONTINUOUSÔ
en ZªŽ ªª UU `
/ CCD exposure mode
› ¼UU 5DATAMODE= ÔCC_FAINTÔ
t fª• ªª UU `
/ CCD telemetry mode
œ ½
è 4RUN_ID =
rªŒ ªª UU `
1 / Science run index
½ge FFSW_VERS=
number
~ª‹ ªª UU `
0 / ACIS flight software version
• ½ª™ <STARTBEP=
ª— ŠªŠ ªª UU `
0 / BEP timer value at TSTART
£ ¼.. 0FEP_ID =
en –ª‰ ªª UU `
0 / FEP id: 0
5
¤ ¼ªª 0CCD_ID =
at ¢ªˆ ªª UU `
7 / CCD id: 0
9
§ ¼fo =CCDNODES=
i ®ª‡ ªª UU `
4 / Number of CCD output nodes
¬ ¼on JSUMROW =
(powers of 2)
ºª† ªª UU `
0 / Number of CCD rows to sum
- ¼rd MSUMCOL =
(powers of 2)
O ƪ… ªª UU `
0 / Number of CCD columns to sum
¥ ¼io 3ORC_MODE=
CO Òª„ ªª UU `
0 / CCD readout mode
ª ¼UU DDEAGAIN =
1:low
ª Þªƒ ªª UU `
0 / Video gain setting: 0:high,
¦ ¼CO PBIASALG =
frame; 2:strip
en ꪂ ªª UU `
1 /
½ Bias algorithm id. 1:whole
¨ ½UU ?BIASREJ =
UU öª• ªª UU `
1 / Bias rejection parameter
²
© ¼= GINITOCLA=
node A
S=
ª€ ªª UU `
794 / Average initial overclock for
² ¼
GINITOCLB=
node B
553 / Average initial overclock for
ª•
ªª
UU `
³ ¼/ GINITOCLC=
node C
ª~ ªª UU `
700 / Average initial overclock for
´ ¼
GINITOCLD=
node D
at &ª}
ªª
UU `
655 / Average initial overclock for
µ ½fo
OD [
END
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lines (2880 bytes)
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FITS image array
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image pixelsÑ16-bit signed integers
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S ´fo 4
D Continuous Clocking Event Files (*_f_evt0.fits)
± ±e ^In each continuous-clocking mode, all X-ray
events from a given FEP are written to one of the )
± ±fo levent files described in Tables
B 16 S Ð è 18, depending
on the event telemetry packing format. ± The ª} 7
@
± åEN OEXPNO ± field serves as an index into the accompanying
exposure record file.
Ô ™ K
½ ±ªª \Event files are produced once per Science Run;
they are assigned filenames based on
Õ run 80 Y
½ Õ
`StartTime ± , and
ê r Õ unStartTime
±
Õ TSTART
+
±
and
Õ TSTOP
±
are
è based on
· g
½ Õrr Afirst_reported_exposure * EXPTIME ± and
Õ runStartTime ± + ÿ u
@H ½ Õ
Onumber_of_exposures
Õ EXPTIME ± , respectively.
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D ½ev VBEPCOUNT=
interrupt counter value
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C ¼16 BPBLOCK = æ
"ª¨ ªª UU `
¼ 3924313546
½
/
¼ BEP timer tick
½
123456789 /
¼
Parameter Block Identifier
Ñ ½
± 3DUMPTYPE=ÕSRAM_READ_REPLYÕ
/ type of memory dump
omp .ª§ ªª UU `
E ½co BCMD_ID =
123456789 / ID of command which generated dump
:ª¦ ªª UU `
F ½ar @CCD_ID =
0 / CCD ID (pram/sramReadReply only)
tT Fª¥ ªª UU `
G ½ST :FEP_ID =
0 / FEP ID (fepReadReply only)
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,» • …
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ªª ªª UU
æ ² ½ iLevel 0 data product files have special dispensation to use
the short Observation Info component even in
ª© ªª UU P
æ ²
>Principal primary and extension sections of FITS files.
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– Histogram File
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ªª ªª UU `
T » ¼ %Additional FITS Keyword Header Items
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` ³ ´
&Science Run Report File (*_srr0.fits)
0 Á 說 rA R ± eport File
è accompanies each science run
± ( è Table 19) ± . Since science run report files are
pro )
Á ±ÿþ [duced once per Science Run, they are assigned
filenames based on
Õ runStartTime ± , and
di 7
Á Õth bTSTART ± and
Õ TSTOP ± are
è based on
ê r Õ unStartTime ± and
Õ runStartTime ± +
E
Á Ões inumber_of_exposures ± *
Õ EXPTIME ± ,
respectively è .
ð In the case of a bias-only Science Run,
S
Á ðHi \however,
è TSTART is based on biasStartTime and
TSTOP = TSTART. Bias-only SRs are flagged
a
@X Á 說 gby a
ê scienceReport è packet
ê terminationCode è of 2
( ê SMTERM_BIASDONE è ). ±
ð
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26 « Œ Ž
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Ù » ¥ FFITS binary table contents
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Ù
(one entry per 4-byte field)
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H
Ô
ˆ
% µ ¥ ³ ¬
@
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/Science Run Product Summary File (*_srp0.fits)
0
ä èd aThe science (as opposed to HK) products generated during Level 0
processing of a science run are
)
ä è± \summarized in a Product Summary File (Table 20), which contains
the filename and
ê TSTART/
7
ä êer bTSTOP è times for each product. It is the last file produced by
Level 0 decommutation software, E
ä èHi bupon completion of processing of a Science Run, and hence can be
used to flag the availability of S
P
ä èby products for archiving.
ac g
0
ènC [Since Product Summary files are produced once per Science Run,
they are assigned filenames
u
èÿÿ rbased on
ê runStartTime è , and
ê TSTART
ê TSTOP è are based on
ê runStartTime è and
ê run ƒ
è
and
ê
lStartTime è +
ê number_of_exposures
respectively.
ð In the case of a bias-only
è
‘
*
ê EXPTIME
@X
è ,
ð µ nScience Run, however,
ò TSTOP = TSTART ð .
è
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ò TSTART ð
…
ð
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is based on biasStartTime and
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H
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± ¼ ¬
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h Ì ´on $ º Bias Map Files (*_f_bias0.fits)
É ±TS _The bias map files do not contain FITS binary
table extensions. Instead, they use the FITS
con E
)
É ±up avention to describe 2-dimensional image
arrays. Timed-exposure bias maps (Table
è 21) ± will
7
É ±pr calways contain 1024x1024 pixels, and continuousclocking bias maps ( è Table 22) ± will contain ce
E
É ±gn ^1024x512 pixels. These formats apply even when less
than a full CCD is read out (TE sub-array S
É ±d Vmode), or
when pixels are summed on-chip (2x2 summation in TE mode, column and/or
row a
É ±ê ^summation in CC mode). The location of a pixel
in the final bias map is determined as follows o
H É ±
ï (TBD):
n b ƒ
O ± ò /TE:
row = å (CCDY + STARTROW) * 2^(SUM_2x2)
d
‘
@
O ±
.
col
=
å CCDX * 2^(SUM_2x2) ±
¥
P ± ‡ "CC:
row =
å TROW * 2^(SUMROW)
³
@
P ± @ +
col
=
å CCDX * 2^(SUMCOL) ±
les Ç
k ±
`ÒGoodÓ bias map pixel values are in the range
0 4093. Pixels belonging to the current bad-pixel y
Õ
k ±
dor bad-column lists, and pixels lying outside the
area read out in sub-array mode, will be assigned
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 !
‡ Õn iTSTART ± and
Õ TSTOP ± are both
è based on
ê b Õ iasStartTime ± +
Õ ignored_exposures*EXP
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s ½
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u ½
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e jª¢ ªª UU `
v ½on AHISTTYPE=ÕPIXELÕ
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s ½
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ªª UU `
w ½ Á =MINOCLK =
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y ½ÿñ =MAXOCLK =
šªž ªª UU `
z ½35 >MEANOCLK=
¦ª• ªª UU `
x ½= 4VAROCLKL=
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| ½ar 5VAROCLKH=
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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
ç
123456789 /
½
FEP timestamp of 1st
10 / minimum overclock pixel value
20 / maximum overclock pixel value
15 / mean of overclock pixel values
0 / varianceOverclockLow
+
0 / varianceOverclockHigh
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value at end of statistics
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63 / FEP power indicator flags
1 / Master clock disable
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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
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² 9 9Definition of the Flexible Image Transport System (FITS)
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¼ÿÿ )http://www.gsfc.nasa.gov/astro/fits/docu ÿ "ª¨ ªª UU @
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bconforming to the FITS format
( • Applicable Document 8 ” ). These files contain header keyword
/
±
hentries and binary table ( å BINTABLE ± )
extensions (except for bias files and raw-mode image files,
$/
±ªª ewhich do not contain
Õ BINTABLE ±
extensions). Each entry in these files, apart from generic ASC
2/
±
bheader keywords and certain items (such as time
fields) otherwise indicated in this document,
cor @/
±¼[ ]responds to an element in the ACIS science
telemetry stream. The names of these keywords and ø N^4 /
±
] ktable items are contained in a series of templates, listed in
Š Appendix A ‰ , which serve as crossref ort \•N /
±ª© eerences between ACIS packet contents and
Level 0 data products.
J Appendix B I lists some useful
j•N
@
±–§ telemetry flag field values.
ã ~•N
h
ç ´
6 Source and Transfer Method
‘•N
Ç ±
]ACIS Level 0 products shall be created by the
ACIS Data Extractor described in ¤4.5.3.4.2 of a Ÿ¼h /
H Ç ±). ™ Applicable Document 7 š .
rd ³¼h
h
è ´
‚ Recipients and Utilization
INT Ƽh
r ±ns fIt is anticipated that the primary recipients of
the data products described in this document will be
Ô¼h
r ±). `the ASC Data Archive, and that the archived Level 0
data products subsequently will be accessed ai â¼h
r ±im ^and
utilized primarily by the ASC Level 1 ACIS data processing pipeline.
Certain Level 0 prod ð¼h
r ±ce eucts, in particular Bias Map
files, also may be routinely distributed directly to the PI of the AXAF
a þ¼h
r ±es `observation. It is also anticipated that, in
certain cases, PIs of AXAF observing programs may AC
¼h
r ± a erequest, and will be granted, direct access to any or
all of the other Level 0 products.
Identifica e ¼h
r ±
dtion of additional recipients of Level
0 products, and the uses to which they may wish to put them,
re (¼h
@ r ±at )falls beyond the scope of this document.
h <¼h
h
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2 ƒ Pertinent Relationships with Other Interfaces
O¼h
m ±nd cChanges to the definition of ACIS science telemetry
packets and their data fields, as specified in cts ]ë‚ /
H m ±
d g § Applicable Document 3 µ , may affect the Level 0 data products
described in the current document.
ubs wë‚
h n ³cc
¶ Assumptions and Constraints
ut Šë‚
¤ ±y ZFor each ACIS science event run reported in the
AXAF telemetry stream, Level 0 processing ™ œ /
¤ ±Bi kshall
generate a set of product files as shown in
Ë Table 3 Æ (timed
exposure; TE) or Table 2 (continu tio § œ
¤ ±ci Yous clocking;
CC). Since all runs use either Timed-Exposure or Continuous-Clocking
mode, e µ œ
¤ ± g aeither a CC or a TE parameter block file
shall always be generated. If the parameter block speci
à œ
@
¤ ±al Ofied window selection filters, the appropriate window file
shall be generated.
re × œ
¥ ±at \Each ACIS Front End Processor (FEP) that
generates event telemetry will be represented by a wi å œ
¥ ±s
_pair of data filesÑan exposure file that summarizes the exposure epoch
and number of candidate fie ó œ
¥ ±in `events within each
CCD frame, and an event file that contains the events themselves. As the
raw ri
œ
¥ ± d ddata comprising both files are received in
time order, consistent with the requirements in ¤5.3 and S
I¶ /
¥ ±re h¤5.4 of
ø Applicable Document 6 ú , no sorting is
required so long as the data files are constructed uc I¶
¥ ±n
_independently for each FEP. Pixel addresses are expressed in CCD
coordinates in which the row C). +I¶
¥ ±e cand column
indices in principle span the range 0Ð1023, where the (0,0) origin is the
pixel nearest er 9I¶
¥ ±lw Zto output node A of the CCD.
These coordinates are referred to in the present document as
GI¶
¥ åpr ^CCDX,CCDY
± so as to avoid confusion with the
å CHIPX,CHIPY
± coordinate system used in UI¶
¥ ±ve fLevel 1 processing. In practice,
Õ CCD ± coordinates can
only span the range 1-1022, since events cI¶
@ ¥ ±su ,cannot be
detected at the edges of the CCD.
wI¶
¦ ±it `CCD bias pixel packets will be assembled into
bias image files in FITS format. If, however, the
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en
¦ ±g ]bias maps were never
received, they will be omitted from the Level 0 product. Timed-exposure
¦ ±dd Vbias maps shall contain 1024x1024 pixels.
Continuous clocking bias maps shall contain $
P
¦ ±in _1024x512 pixels, where all 512 rows of the CC bias map
replicate the same CC bias row è . ±
Zto 8
§ ±th _Any bias pixel error packets encountered during
Level 0 processing shall be assembled into Bad DY F
@
§ ±
c =Bias Pixel files, one for each FEP that reports bias errors.
`
`
» ³ve Other Modes and Formats
ra s
¼ ± c ]The following categories of ACIS telemetry are used for
maintenance and diagnostic purposes; d •
P
¼ ±he ]preliminary è d ± escriptions are included within the interface
defined by this document:
•
`
½ ±ow KData derived from Timed-Exposure and Continuous-clocking Raw
(image) modes
on £
`
¾ ±
EData derived from Timed-Exposure Histogram modes (pixels and
events)
±
`
¿ ±
¦ 5Memory Dumps (except the System Configuration Table)
e ¿
`
À ± p )Back-End Processor Software Housekeeping
d Í
`
+ ±co (DEA Housekeeping (ÒrawÓ and calibrated)
g Û
`
• ±nt
ï
h
½ ±in QThe following categories are not yet covered by this document
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- (TBD ± ):
`
 ±
Start-up messages
`
à ± p Fatal error messages
n
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Á ±ng Command Verification
o
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> Environment
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h ¨ ³te - Ì Hardware Characteristics and Limitations
¼ 6ÿþ
© ± è 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,
e `ÿþ
© ± p 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
¬ ± ‡ 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
¬ ±). fthe bias image files may be sparse. Care must be taken
to read or copy these files until they are ÿþ
@ ¬ ± Æ
complete.
9ÿþ
h
of
@
file
¬ ±
not
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
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
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
H ±S2 aThe natural subdivision (Òatomic unitÓ) of ACIS telemetry is the
Science Run (SR), which signals
¸^2
H ±–± jits start by writing a
Ø dumpedTeBlock Õ
± or
Ø dumpedCcBlock ± packet to the science telemetry Æ^2
H ±
_stream, and which continues through the output of a
Õ scienceRunReport ± packet (which sig e f Ô^2
H ±sc `nals Science Run termination). By contrast, the natural
subdivision of AXAF data is the Observa ar â^2
H ± t ^tion Request (OR), which may
è in principle
± span several
ACIS science runs è . In most ð^2
H èNT ]circumstances, however, we expect there to be a one-to-one
correpondence between SRs and ORs n þ^2
H èn `(note that an OR consisting of more than one SR would result in
the production of more than one
^2
P
H è, set of science data products).
ver ^2
p
À ïto Archived Products
3^2
0
I ì
iFor archival purposes è , sc ± ience data products (Tables 1 or 2)
are processed and produced per SR; o A^2
I ±of ethat is, output products will be opened following the appearance
of the
Ø dumpedTeBlock Õ
± or Ø O^2
I Ø
]dumpedCcBlock ± packet and closed following the appearance of
the
Õ scienceRunReport ± h ]^2
I ±ug kpacket è . ±
è The Product Summary File (Tables 1 or 2) is
the last file produced by Level 0 decommu ati k^2
I èth ^tation software, upon completion of processing of each Science
Run, and hence can be used to y^2
P
I èci Fflag the availability of products (summarized therein) for
archival.
•^2
0
ƒ èow iAside from DEA Ho ± usekeeping (HK)
products è , which ±
è contain multiple packets and are opened
t ›^2
ƒ èof band closed on SR boundaries (subject to file size
criteria), HK products are produced on a packet ©^2
ƒ è). `by
packet basis
è
% (TBD). As DEA HK packets also may appear between
SRs, the correpondence c ·^2
ƒ èuc ebetween OR and SR may
break down even for DEA HK files. Hence, th ± e number è s ± and
types of w Å^2
P
ƒ ±ow QHK files output
è by Level 0 i ± s
dependent on the ACIS command history è .
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p ® ï a Quick-look (M&TA) Products
ran ì^2
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Å ènc [To comply with AXAF Monitoring and Trends Analysis requirements
(see Sec. 5.3.3 of Applica or ú^2
Å èle _ble Document 6), ACIS Level 0 processing shall also have the
capability to close any open ACIS ing ^2
Å èRu gLevel 0 files arbitrarily, regardless of the state of completion
of the SR. It is envisioned that such for ^2
Å è
dprocessing shall occur in the Òquick lookÓ realm, i.e., as a
process entirely separate from that of s $^2
Å è^2 _the Level 0 product archival process just described. M&TA users of
these Òquick lookÓ products odu 2^2
Å è^2 aare cautioned that Òquick lookÓ products generated from ÒpartialÓ
SRs: (a) may contain spurious
@^2
Å è^2 cdata (e.g., meaningless or misleading
ê TSTART, TSTOP è
values); (b) likely will be cumulative
± N^2
Å è^2 g(i.e., will contain data from the start of a SR until the time of
interest) rather than being limited,
\^2
P
Å èk- Ze.g., to a particular 8-hour telemetry segment; (c) will not be
archived (by definition).
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| Labeling and Identification
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r ± o `The data files generated by the Level 0 processing pipeline shall
be assigned external names as
Å E/
/
r ±pr dshown in
“ Table 3 ’ (for ACIS Timed-Exposure mode) and Table
2 (for Continuous Clocking mode). ^2 S/
r ±at [Housekeeping/monitoring data products are assigned names as in
Table 3. The names obey the
Å a/
r ±me Lfollowing convention (see
Õ http://heawww.harvard.edu/~arots/asc/archive/la o/
@
r Õ
files.html ± ):
l ƒ/
`
Ð åm 3acis º s000000000 å N º 000_f_product å 0.fits
tha —/
Ï ±
iwhere
å Ô Ü s å Õ ± denotes the origin of the data (possible
values:
å x = XRCF, f = flight, t = o ¥/
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 /
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4 ± º $dump (see
Ä Section 4.4.16 Ã ).
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è Sc ± ience
è Run f ± orms a
natural unit by which ACIS science telemetry can,
†ÿî
f ±m aand should, be divided. The Level 0 processing system shall
therefore segregate its science prod e ”ÿî
f ±/ cucts (Tables 1 and 2) by run number, where the run number (keyword
Õ RUN_ID ± ) begins at 1 and
± ¦3
3(
f ±ra pincrements until
Õ OBS_ID ± changes
è . S ± ince the
ACIS instrument interleaves event telemetry from ma ´3
f ±
]its CCDs in an unpredictable manner, the events from each CCD
shall be written to a separate
Â3
f ±yp dLevel 0 file. The task of merging the events from individual CCDs
into a single product is left for
Ð3
@
f ±
the Level 1 ACIS pipeline.
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ù ³ a &The Origin and Content of Time Fields
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`The reader is referred to Applicable Document 9, Section 2.1, for
a detailed discussion of AXAF-ct
3
@
e Ôon specific time keywords. ±
º 3
` ÷ ´te "Science Products (Tables 1 and 2)
23
W ± u dAll CCD exposures (frames) obtained by ACIS are tagged with the
Ô inferred ± value of the (nomi pr @3
W ±al anally) 100 kHz BEP counter, whose value is reported at the start
of each telemetry science frame w N3
W ±r ](i.e., every 2.05 seconds). The BEP clock values may thereby be
related to the more accurate ± \3
W ± S [spacecraft clock via the VCDU counters in the telemetry minor
frame headers. Prior to ACIS s i
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W ±gl cLevel 0 processing, the VCDU counters are themselves related to
observatory TT,
Å i.e. ± earth Or
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W ±f `receipt TT minus one-way light time, via a method described in a
±
 TBD
â document ± .
r *
¶ ±io jIn the header keyword
å TSTART ± of most
science data files (i.e. event files, exposure records, bias
8
¶ ±
`files) is recorded the S/C TT corresponding to the
BEP counter value for the first CCD exposure ue I3(
3(
¶ ±3 jprocessed ² during the relevant portion of the science
run (the values of
Õ DATE-OBS
± and
Õ TIMEW3(
¶ Õ
oOBS ± correspond to
å TSTART ± ). The header
keyword
å TSTOP ± is set to the time associated with the
e3(
¶ Ôft send ± of the last exposure processed; i.e.
this keyword is set to
Õ TIME+EXPTIME ± where
Õ TIME ± is the
s3(
¶ ±
ï 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
•bB /
¶ ±he hcollected during another time interval within
the science run. Hence, for event files ( ³ Table 12 ²
«‘\ /
¶ ±s) ~through
µ Table 18 ´ ), exposure record files
( · Table 10 ¶ ), bias images ( ¹ Table 23 ¸ and
» Table 22 º ),
raw ¹‘\
¶ ±t lmode images (Tables 21 and 22), or histogram
files (Table 23), the
å TSTART ± / å TSTOP ± values
cor nd Ç‘\
¶ ±). crespond to the time interval within the
science run during which the data were obtained. For other
± Õ‘\
¶ ±su edata products generated during a science run
(i.e. window and bias error files), the
å TSTART ± / æÄ„
3(
¶ åth fTSTOP ± values correspond to the time interval of the
entire science run û . The BEP clock values ôÄ„
¶ ±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 2Ä„
/ ±, stion are contained in
å STARTMJF ± ,
É mark where in telemetry the
å DUMP_TE É
å STARTMNF
or P
@Ä„
±
(which
/ å‘\ }DUMP_CC É packets were found å ) ± and
å STOPMNF É . That is, the initial data for the
NÄ„
å STOPMJF
± science
± ,
/ ± p irun in question are found in telemetry major frame
å STARTMJF ± , minor frame
å STARTMNF ± , while
\Ä„
/ ±
rthe last science run data (i.e. the
data) are found in minor frame
å STOPMJF
Ô scienceReport
± ,
jĄ
±
packet
/ ±iv eminor frame
å STOPMNF ± . The presence of these keywords, plus
temporal information stored in the
xĄ
/ ±ve ^ASC Data Archive, allows one to recover the position of the
science run in question from ACIS †Ä„
@
/ ±IP
šóž
telemetry, if necessary.
/
(
±n fTwo time values are recorded for each frame in the exposure
record files (see
M Section 4.4.4 L ). ¨óž
±co nThese values are
å BEPSTAMP ± , the
Ô inferred
± BEP
clock value (time stamp) at the start of the expo ¶óž
±ma lsure, and
å TIME ± , the observatory timestamp derived for
the exposure. The value of
Õ TIME ± corre an Äóž
±
asponding to a given exposure is also placed in the record of
each event detected and telemetered o Ó"¸ /
±
qfor that exposure (see
Û Section 4.4.6 þ and
ÿ Section
4.4.7
); in the case of continuous clocking (CC) d á"¸
±sc kmode, a correction to the exposure record value of
Õ TIME ± is applied to each event, according to its ST ï"¸
@
±se ]position ( Õ TROW ± ) within the 512-row block that
constitutes a CC mode ÒexposureÓ. å
A "¸
# É t iHence,
å TIME ± is calculated according to the following, for
exposures and events obtained in timed r "¸
@
# ±
exposure (TE) and CC modes:
rd %"¸
±in ATE exposures:
Õ TIME ± =
Õ t(BEPSTAMP å ) + 0.05*EXPTIME
3"¸
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±lu 6CC exposures:
Õ TIME ± =
Õ t(BEPSTAMP å ) ±
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