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transformations, event attribute flagging). This document describes the
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files and (optional) Bias Map files. In addition, it
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products during Level 1 processing.
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Documents 5 and 6) during the oc õÿþ
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mission.
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&total number of exposures telemetered
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ªª ªª UU ` s ² 3 #total number of events telemetered
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CC
ªª ªª UU
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http://legacy.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/« ª©
/summary/ogip_93_001_summary.html
o ã $‹v G•K ÷tŠ ÿþ
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+ofwg/docs
$‹v G•K ÷tŠ ÿþ
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ªª ªª UU `
® ²t· >event records;
(optional);
ª© ªª UU `
k ²ªª -includes telemetry GTI tables
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specifies exposure cycle
H
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ªª ªª UU `
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:bias images, 1 per active CCD;
Æ c
² specifies CCD_ID
ª© ªª UU `
Õ ²
((optional: Òfaint with biasÓ mode only)
º H
H
Ô
ˆ
IG r ‡
p
C H
H
Ô
ˆ
I W ¬
ht
{ ´as $
h
Bias Map Files (*_c_bias1.fits)
µ ±y/ _Bias Map files are created and output by the
Level 1 pipeline on a CCD by CCD basis for
Õ TE
)
µ Õ
ifaint with bias ± mode
È only. ± For all
other modes, it is assumed the User will receive the Bias
ª 7
µ ±ry cMap files produced by Level 0 software, and should
refer to these files for bias data. For informa
E
@ µ ±
à Ution on the format and content of Level 0 Bias Map files, see
Applicable Document 4.
Y
ò ±
`ÒGoodÓ bias map pixel values are in the range
0 4093. Pixels belonging to the current bad-pixel
g
ò ±
dor bad-column lists, and pixels lying outside the
area read out in sub-array mode, will be assigned Hò u
ò ±
gthe value
å PIXEL_BAD ± (decimal 4095). Pixels that have caused
parity errors during a science run bia ƒ
ò ± º cbefore the
bias map was copied to the telemetry stream will be assigned the value
å BIAS_BAD ±
‘
ò ± M ](decimal 4094). Pixels whose
bias values are unknown (because events have not been extracted
L Ÿ
@ ò ± a afrom those pixels or their neighbors) are assigned
the value
Õ BIAS_UNKNOWN ± (decimal 4096)
l ³
ó ±s gThe format of the Level 1 bias map file is
identical to that of the Level 0 bias map file (see Section
sh Á
ó ±e c4.4.9 and Table 19 of Applicable Document 4),
with the exception that Level 1 files require a full
ias Ï
H ó ±pl H(rather than short) Observation Information
header component
þ (TBD).
i H
T
Ô
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aB s Œ
t M
H
T
Ô
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ad
ªª ªª UU ` X » p %Additional FITS Keyword Header Items
n ‚ b H
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aD t ‡ s
M
H
gÿÿ Ô
³ÿÜ
á N ª
$ 4
ªª ªª UU `
¢ ½ha EXTNAME = ÔEVENTS Ô
ª© ªª UU
ž ½un PHDUNAME = ÔEVENTS Ô
il "ª¨ ªª UU
ž ½va PCONTENT = ÔEVT1
Ô
lu .ª§ ªª UU
ž ½ca PHDUCLASS= ÔOGIP
Ô
ir :ª¦ ªª UU
ž ½si LHDUCLAS1= ÔEVENTS Õ
fo Fª¥ ªª UU @
ž ½1 6HDUCLAS2= ÔALLÔ
Rª¤ ªª UU ` ˆ ¼on COMMENT
^ª£ ªª UU ` ‰ ½9
COMMENT
ACIS setup keywords
t jª¢ ªª UU ` Š ½ti COMMENT
ve vª¡ ªª UU ` ‹ ¼a HFIRSTROW=
1 / Index of first row of
CCD (sub)array readout
he ‚ª
ªª UU ` Œ ¼ ( @NROWS
=
1024 / Number of rows in
(sub)array readout
ÿÿ ŽªŸ ªª UU ` • ¼
7EXPTIME =
3.3 / commanded exposure
time (s)
He šªž ªª UU ` Ž ¼
COMMENT
ÿÜ ¦ª• ªª UU ` • ½
>COMMENT
Applied event correction/flagging
reference files
²ªœ ªª UU ` • ½AM COMMENT
S ¾ª› ªª UU ` ‘ ¼
ž ABIASFIL0= Ôacis0Vnn_nns000000000_1_bias0Õ/ bias file used: CCD 0
ʪš ªª UU ` ’ ¼il ABIASFIL1= Ôacis0Vnn_nns000000000_3_bias0Õ/ bias
file used: CCD 1
Öª™ ªª UU ` “ ¼ € ABIASFIL2= Ôacis0Vnn_nns000000000_0_bias0Õ/ bias
file used: CCD 2
⪘ ªª UU ` ” ¼
ABIASFIL3= Ôacis0Vnn_nns000000000_4_bias0Õ/ bias
file used: CCD 3
E  ªª UU ` • ¼
ABIASFIL6= Ôacis0Vnn_nns000000000_6_bias0Õ/ bias
file used: CCD 6
D úª– ªª UU ` – ¼
ABIASFIL7= Ôacis0Vnn_nns000000000_5_bias0Õ/ bias
file used: CCD 7
£ ª• ªª UU ` — ¼CO ;BPIXFILE= Ôacis1f000000000n001_bpix1Õ/ bad pixel
file used
ve ª” ªª UU ` « ¼a
COMMENT
= -ª“ ªª UU ` ¬ ½nd HCOMMENT
Applied event calibration/transform
reference files/systems
= *ª’ ªª UU ` - ½um COMMENT
s 6ª‘ ªª UU ` ® ¼ou @ACSYSCHP= ÔAXAF-ACIS-1.0Õ
/ reference for
CHIP coord system
os Bª• ªª UU ` ¯ ¼ªž GACSYSDFP= ÔASC-FP-STF-1.0Õ
/ reference for
focal plane coord system
nt Nª• ªª UU ` ° ¼g HACSYSSKY= ÔASC-SKY-STF-1.0Õ
/ ???reference for
sky (X,Y) coord system
FI ZªŽ ªª UU ` ± ¼00 :GAINFILE= ÔACISgain_V1.0.fitsÕ/ PHA to PI gain
table file
fª• ªª UU ` ² ¼Vn MGRD_FILE= ÕACISgrades_v1.0.fitsÕ
/ Event grading
scheme lookup table file
rªŒ ªª UU ` a ¼00 HGRD_SCHM= ÕACISÕ
/ Event grading
scheme: ASCA/ACIS/USER...
Vn ~ª‹ ªª UU ` … ½ia EONTIME Ý m ½ =
1234.5 /
ONTIME for CHIP
Ý m
n ŠªŠ ªª UU ` ¨ ½Õ/ GLIVTIME Ý m ½ =
1234.5 /
LIVETIME for CHIP
Ý m
000 –ª‰ ªª UU `
H ½fi ...
d: ¢ªˆ ªª
UU `
L ½UU EONTIME Ý n
Ý n
e ®ª‡ ªª UU `
½
=
1234.5 / ONTIME for CHIP
M ½a KLIVTIME
Ý n ½
for ƒ e H
H
Ý n
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1234.5 / LIVETIME for CHIP
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ªª UU h ´ »re ?FITS binary table contents
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(one entry per event)
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Ô Mask file
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ªª ªª UU ` @ »ªª 8Additional FITS Keyword Header Items: Mask
Extension(s)
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* H
…ÿÿ Ô
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Ð
)
ªª ªª UU ` A ¼ | NEXTNAME = ÔMASK Ê n ¼ Õ
extension for CCD
Ê n
ª© ªª UU
B ¼R@ PHDUNAME = ÔWINDOW Ô
ªª "ª¨ ªª UU
B ¼TT PCONTENT = ÔMSK
Ô
5 .ª§ ªª UU
B ¼ªª PHDUCLASS= ÔASC
Ô
:ª¦ ªª UU
B ¼ 5 PHDUCLAS1= ÔREGION Ô
Fª¥ ªª UU @ B ¼ † /MTYPE1 = Ôchip
Ô
Rª¤ ªª UU `
/ Table name: mask
/ data_model keyword
¼UU IMFORM1 = ÔCHIPX,CHIPYÕ
^ª£ ªª UU `
½
+CCD_ID =
le
jª¢ ªª UU `
½ÿÿ +FEP_ID =
vª¡ ªª UU ` C ¼
subarray, CHIP coords
‚ª
ªª UU `
/ data_model keyword
Ý n
½
/ CCD ID
Ý m
BFIRSTROW=
½
/ FEP ID
1 / first row of CCD
¼
ALASTROW =
1024 / last row of CCD subarray, CHIP coords
ŽªŸ ªª UU ` õ ¼
QPHAMIN =
0 / Minimum
acceptable pulse height
šªž ªª UU ` ö ¼
QPHARANGE=
65535 / Range of accepted
pulse heights
¦ª• ªª UU
÷ ¼
LGRADEMA1= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern
of accepted grade flags
²ªœ ªª UU @ ÷ ½
QGRADEMA2= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of accepted grade flags
¾ª› ªª UU ` . ½
QGRADEMA3= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern
of accepted grade flags
ʪš ªª UU `
d ½
QGRADEMA4= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of accepted grade
flags
¤ Öª™ ªª UU `
e ½MF QGRADEMA5= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of accepted grade
flags
U ⪘ ªª UU `
z ½= QGRADEMA6= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of accepted grade
flags
 ªª UU `
œ ½
QGRADEMA7= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of accepted grade
flags
o úª– ªª UU `
½
QGRADEMA8= ÔFFFFFFFFÕ
/ Hex bit pattern of accepted grade
flags
U ª• ªª UU ` ø ½= <STARTBEP=
0 / BEP timer value
at TSTART
ª” ªª UU ` ù ½UU QDTYPE1 = ÔSTARTBEPÕ
/ DM Keyword:
Descriptor name.
-ª“ ªª UU `
Õ ½UU QDFORM1 = ÔV
Ô
/ DM Keyword: Descriptor datatype.
*ª’ ªª UU `
Ô ½ ÷ ;STOPBEP=
0 / BEP timer value at TSTOP
ept 6ª‘ ªª UU `
Ö ½
PDTYPE1 = ÔSTOPBEPÕ
/ DM Keyword: Descriptor name.
pt Bª• ªª UU `
× ½
QDFORM1 = ÔV
Ô
/ DM Keyword: Descriptor datatype.
t Nª• ªª UU ` ú ½
QPBLOCK = Ô0x800000001Õ
/ parameter block
ID
t ZªŽ ªª UU ` û ½
QWIND_ID = Ô0x0000EFF23Õ
/ window block ID
t fª• ªª UU
½
PDTYCYCLE=
Primary
pt rªŒ
0 / Number of Secondary exposures per
ªª
UU @
½
TNNUMWIN =
g ~ª‹ ªª UU ` ÿ ½
U MNUMWIN0 =
R ŠªŠ ªª UU `
½ ù MNUMWIN1
windows defined for CCD 1
–ª‰ ªª UU `
½UU MNUMWIN2
windows defined for CCD 2
¢ªˆ ªª UU `
½ªª MNUMWIN3
windows defined for CCD 3
‘ ®ª‡ ªª UU `
½DT MNUMWIN4
windows defined for CCD 4
t ºª† ªª UU `
½
MNUMWIN5
windows defined for CCD 5
ƪ… ªª UU `
½ ú MNUMWIN6
windows defined for CCD 6
Òª„ ªª UU `
½UU MNUMWIN7
windows defined for CCD 7
Þªƒ ªª UU `
½ªª MNUMWIN8
windows defined for CCD 8
r ꪂ ªª UU `
½ªŒ MNUMWIN9 =
9
Ø
H
H
ØŽB ÿÿ
_® ƒ
10 / number of NUMWIN keywords
4 / number of windows defined for CCD 0
=
1 / number of
=
1 / number of
=
1 / number of
=
0 / number of
=
0 / number of
=
1 / number of
=
1 / number of
=
0 / number of
0 / number of windows defined for CCD
Œ
¨ Ÿ
U H
H
ØŽB
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Õ
ws
ªª ªª UU h
»
^FITS binary table contents: mask extension(s)
window or per CCD)
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Ù
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B
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_³ „ Œ
Ÿ
Ù
(one entry per
Zo
H
B
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ªª
UU f
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H
+ Ü
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ªª ªª UU f
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ªª ªª UU ` E ¼ws s
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ªª ªª UU ` F ¼
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1.e-3/10.0
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ªª ªª UU ` H ²
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U 4Duration of exposure (TE), or row readout time (CC)
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ªª ªª UU ` I ¼o
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ªª ªª UU ` J ¼o
EXPNO
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+exposure number since start of science run
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ªª ªª UU ` U ½
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ªª ªª UU ` V ¼
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THR_PIX
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ªª ªª UU ` W ¼
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ªª ªª UU ` c ²
(pixels above respective threshold level
| ÿ H
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ªª ªª UU ` j ¼
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DROP_AMP
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U
ªª ªª UU ` l ¼ÿî
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plane coord system
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table file
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scheme lookup table file
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•ÿü DR@ ÿÿ
ªª ªª UU `
{ ¼or EXPNO
ª t ¤R@ •ÿü /Ó@ ÿÿ
Ø É ø
b¶ s ‡ r t È
UU
¦ ¤R@ •ÿü /Ó@ ÿÿ
ªª ªª UU `
| ¼
n/a
ªª ª U Ô%€ •ÿü 6¨@
Ù É ø
ÿÿ
b¸ t ‡ s u È
‡ Ô%€ •ÿü 6¨@ ÿÿ
ªª ªª UU `
} ¼ªª 1J
UU ª u
ÍÀ •ÿü 6
ÿÿ
Ú É ø
bº u ‡ t ~ È
É
ª
ÍÀ •ÿü 6
ÿÿ
ªª ªª UU `
~ ½
0/2 Ò 31
UU ª / H
H
Ô
Û É ø
½ -1
ˆ
-Ä v ‡
Ð
H
H
c ÁUU 5
Ô
ˆ
¾ ò e y ¬
h
Ê ACIS Level 1 Event File Telemetry GTI Extensions
^ ±
`The specification of good time intervals (GTIs) for ACIS must be
capable of taking into account q )
^ ±ÿý ^periods when the instrument was dropping exposures from specific
CCDs due to telemetry satura 7
^ ± ‡ _tion. Telemetry dropout can also manifest itself in the form of
dropped events and/or exposure •ÿü E
^ ± ‡ ]records from specific CCDs, and such a circumstance is also
interpreted as Òbad exposure(s)Ó t S
^ ±
`(and hence a Òbad time intervalÓ) by the Level 1 software. The
telemetry good times are derived ªª a/
/
^ ±ÿÿ mfrom the Òdropped exposuresÓ extension of the exposure statistics
file ( ±
Ï Section 3.5
) and are con À o/
^ ±bº dtained in a set of up to 6 table extensions (Table 8), one per
CCD, that comprise the telemetry GTI - }/
^ ±
`extensions of the Level 1 Event File. In addition, the requisite
Data Model keywords describing UU ‹/
@H
^ ± E fthese GTI extensions must be present in the principal (event)
extension
(TBD).
Ì
´
H
²
Ô
Ÿÿó
P= w ‡ ´
ê
H
²
Ô
Ÿÿó
&
ë ²
i
ªª ªª UU `
¼pi 0SIMPLE =
T / FITS STANDARD
at ª© ªª UU `
¼
^ .BITPIX =
8 / Binary Data
"ª¨ ªª UU ` ¼ o >NAXIS
=
0 / No image data
array present
.ª§ ªª UU ` Y ¼Ds CEXTEND =
T / There may be
standard extensions
S
:ª¦ ªª UU ` _ ¼(a COMMENT
Ò Fª¥ ªª UU ` Æ ¼) -COMMENT
AXAF FITS Event File: ACIS Level 1
e Rª¤ ªª UU ` Ù ¼/
COMMENT
^ ^ª£ ªª UU `
Ýop G.............Required keywords (see Applicable
Document 10):..........
3. jª¢ ªª UU ` Ú Ê À G.............Section M: mandatory FITS keywords
for HDU type..........
8), vª¡ ªª UU ` ¶ Ý c G.............Section CC (short): configuration
control keywords......
1 ‚ª
ªª UU ` · Ýit G.............Section T (short): timing
keywords.......................
fth ŽªŸ ªª UU ` Ï Ý m G.............Section O (short): observation info
keywords.............
´
šªž ªª UU ` Ð ½ÿó END
P= Å ‡
d
2l x …
y y Ò
ªª
ªª H
H
Ô
ˆ
2m y ‡
x
H
H
Ô
ˆ
‹ ¼ v 3 ¬
IX
` § ´
!Standard GTI files (*_flt1.fits)
/
/
( ¨ ±
nAs described in
±
Section 3.3.4
, the ACIS
event file contains up to 6 telemetry GTI extensions, one
)/
¨ ±ns ]per CCD. To populate the ÒStandardÓ GTI file
extensions, described in Table 9, the telemetry
C 7/
¨ ±ªª ^good times (Table 8) are merged with the other,
ÒstandardÓ telescope and spacecraft GTIs. The
E/
¨ ±.. ]requisite Data Model keywords describing these GTI
extensions must be present in the primary . S/
@H ¨ ± ¶ #file
extension
(TBD).
ñ
ô
: c T/
y H
` j ±ol
çÿç Ô
oÿ÷
fÓ z ‡ 6 • c
. H
çÿç Ô
oÿ÷
5 »
ªª ªª UU ` # ½th NEXTNAME = ÔDROPEXP
exposures, CCD_ID =
Ý n
ª© ªª UU
..
Ý n
½ Ô
/ Dropped
½ªž PHDUNAME = ÔDROPEXP Ô
y "ª¨ ªª UU
½
PCONTENT = ÔDROPEXP Ô
.ª§ ªª UU
½ § PHDUCLASS= ÔASC
:ª¦ ªª UU
Ô
½ , PHDUCLAS1= ÔTEMPORALDATAÕ
¨ Fª¥ ªª UU @
½po <HDUCLAS2= ÔEXPOSURESÔ
9, Rª¤ ªª UU ` $ ½/ 9CCD_ID
ID (0-9)
o ^ª£ ªª UU `
=
Ý n
½
/ CCD
½el 9FEP_ID =
s jª¢ ªª UU `
Ý n
½
/ FEP ID (0-5)
½wo JEXPINTVL=
exposures (s)
°
H
H
Ô
3.333 / time between successive
P‡ { ‹
ì
|
H
H
Ô
é
í ö
¢ ´
E
Header
h Ï X H
ì
h
Format of a Level 1 FITS Principal Binary Table Extension
Z
Ô
ÿÔ
PŠ | ‡ { }
r H
í ö
Z
Ô
ÿÔ
,
ê
ªª ªª UU `
¤ ¼RO 2XTENSION= ÔBINTABLEÕ
ª© ªª UU `
à ½ª¨ ,BITPIX =
"ª¨ ªª UU `
Ç ½
,NAXIS
=
/ This is a binary table
8 / Bits per ÔpixelÔ
2 / Number of ÔaxesÕ
.ª§ ªª UU `
Ï ½SC ANAXIS1 =
Û size ½ / Width of a table row in bytes
:ª¦ ªª UU `
Ñ ½ , ANAXIS2 =
Û rows ½ / Number of rows of binary data
Fª¥ ªª UU `
Ò ½ª¥ IPCOUNT =
0 / Random parameter count (required but
ignored)
Rª¤ ªª UU `
Ó ½ $ 1GCOUNT =
1 / Number of data groups
C ^ª£ ªª UU ` Ñ ¼ªª COMMENT
el jª¢ ªª UU ` á Ý
G.............Required keywords (see Applicable
Document 10):..........
vª¡ ªª UU ` â Ê3 G.............Section M: mandatory FITS keywords
for HDU type..........
| ‚ª
ªª UU ` ! Ý
G.............Section CC: configuration control
keywords..............
of ŽªŸ ªª UU ` ? Ýnc G.............Section T: timing
keywords...............................
ì
šªž ªª UU ` @ Ý
G.............Section O: observation info
keywords.....................
ABL ¦ª• ªª UU ` B ¼ b COMMENT
e
²ªœ ªª UU `
C ¼ª¨ 9COMMENT
AXAF FITS File: ACIS-specific
Keywords
U ¾ª› ªª UU ` D ¼=
COMMENT
ʪš ªª UU ` M ¼es 4READMODE= ÔTIMED
Ô
/ CCD exposure
mode
Öª™ ªª UU ` N ¼bl ;DATAMODE= ÔFAINT
Ô
/ CCD event
telemetry mode
ro ⪘ ªª UU ` å ¼ r LSTARTMJF=
0 / Maj frame
containing start of 1st Sci Run
ra  ªª UU ` æ ¼re LSTARTMNF=
0 / Min frame
containing start of 1st Sci Run
a úª– ªª UU ` ç ¼UU KSTOPMJF =
0 / Maj frame
containing end of last Sci Run
Ap ª• ªª UU ` é ¼10 KSTOPMNF =
0 / Min frame
containing end of last Sci Run
key ª” ªª UU ` ê ½.. COMMENT
| -ª“ ªª UU ` ë ½
5COMMENT Product-specific keywords are inserted
here
d *ª’ ªª UU ` ì ¼f
COMMENT
UU 6ª‘ ªª UU `
ê ½.. ATFIELDS =
Û m ½ / Number of data fields per row
ž Bª• ªª UU ` í Ý.. G.............Section TC:table coordinate
keywords.....................
¦ª• Nª• ªª UU `
ì ½CO COMMENT
ªœ ZªŽ ªª UU `
í ½CO KCOMMENT Groups of keywords to describe each column of the binary
extension
CO fª• ªª UU `
î ½UU COMMENT
RE rªŒ ªª UU `
ï ½
JTFORM1 =
Û nC ½ / Dimension and data type of
first field
~ª‹ ªª UU `
ð ½en 8TTYPE1 = Ô Û name1 ½
Õ
/ Label of first field
ŠªŠ ªª UU `
ñ ½j HTUNIT1 = Ô Û units1 ½
Õ
/ Data units of first field
(optional)
–ª‰ ªª UU `
ó ½/ BTLMIN1 =
Û minval1 ½ / Minimum field value (optional)
¢ªˆ ªª UU `
ô ½
BTLMAX1 =
Û maxval1 ½ / Maximum field value (optional)
®ª‡ ªª UU `
½=
.
ºª† ªª UU ` f ½/
.
ƪ… ªª UU `
½nd .
Òª„ ªª UU `
½ª” ZTFORM Û m ½
=
Û nC ½ / Dimension and data type
of
Û m ½ Õth field.
Þªƒ ªª UU `
½ªª GTTYPE Û m ½
= Ô Û namem ½
Õ
/ Label of
Û m ½ Õth
field
m
ꪂ ªª UU `
½a WTUNIT Û m ½
= Ô Û unitsm ½
Õ
/ Data units of
Û m ½ Õth field (optional)
... öª• ªª UU `
½
JTLMIN Û m ½
=
Û minvalm ½ / Minimum field value
(optional)
ª€ ªª UU `
½ac JTLMAX Û m ½
=
Û maxvalm ½ / Maximum field value
(optional)
ª• ªª UU `
à ¼M1 END
Ð
H
mÿÔ Ô
ì
ÿÿ
P« } ‡ | j
H
í ö
mÿÔ Ô
ÿÿ
Û
ë
ªª ªª UU `
Å Ù / cfollowed by padding sufficient to make the binary table header a
multiple of 36 lines (2880 bytes)
fie
( @ÍÀ •ÿü ß.@ ÿÿ
b¼ ~ ‡ u • È
@ÍÀ •ÿü ß.@ ÿÿ
Ü É ø
op
ªª ªª UU `
• ²UU .Exposure number of CCD frame containing event
ª m H
Ÿÿû
ÿÿ
b¾  ‡ ~ € È
H
Ÿÿû
ªª ªª UU `
€ ¼
” « F `
ÿÿ
Ÿÿû DR@
Ý É ø
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m `
Ÿÿû DR@ ÿÿ
ªª ªª UU `
• ¼TT CHIPX
«
¤R@ Ÿÿû /Ó@ ÿÿ
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ªƒ
¤R@ Ÿÿû /Ó@ ÿÿ
ªª ªª UU `
‚ ¼m
pixel
« / Ô%€ Ÿÿû 6¨@ ÿÿ
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bÄ ‚ ‡  ƒ È
m
) Ô%€ Ÿÿû 6¨@ ÿÿ
ªª ªª UU `
ƒ ¼ / 1I
mum « e
ÍÀ Ÿÿû 6
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bÆ ƒ ‡ ‚ „ È
L
ÍÀ Ÿÿû 6
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ªª ªª UU `
„ ½on 2/1023
ªª « U @ÍÀ Ÿÿû ß.@
á É ø
ÿÿ
bÈ „ ‡ ƒ … È
um
« @ÍÀ Ÿÿû ß.@ ÿÿ
â É ø
ªª ªª UU `
… ² Û 1X position of center pixel of event, chip coords
t «
H
¯ÿú
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3 H
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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CHIPY
¬ û ¤R@ ¯ÿú /Ó@ ÿÿ
ä É ø
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û ¤R@ ¯ÿú /Ó@ ÿÿ
ªª ªª UU `
¥ ¼ F pixel
¬ @ Ô%€ ¯ÿú 6¨@ ÿÿ
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ªª
@ Ô%€ ¯ÿú 6¨@ ÿÿ
ªª ªª UU `
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UU
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ÍÀ ¯ÿú 6
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ªª ªª UU `
Ì ½ / 2/1023
6¨@ ¬ ÿ H
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1\ Š ‹
‹ ’
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H
Ô
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H
Z
ø “ À
h ² ´ÍÀ Ô
ÿÿ
Á CC Graded Event Data File
1_ ‹ Œ Š Œ ’
H
Z
Ô
ÿÿ
ù “ À
ÍÀ
ªª
ªª
¸
H
UU ` ´ »bÈ %Additional FITS Keyword Header Items
mÿÿ Ô
ÿé
1a Œ ‡ ‹  ’
Û H
mÿÿ Ô
ÿé
ªª ªª UU `
™ ½
EXTNAME = ÔEVENTS
ª© ªª UU
Ÿ ½
PHDUNAME = ÔEVENTS
"ª¨ ªª UU
Ÿ ½
PCONTENT = ÔEVT1
û .ª§ ªª UU
Ÿ ½
PHDUCLASS= ÔOGIP
UU :ª¦ ªª UU
Ÿ ½ @ LHDUCLAS1= ÔEVENTS
Fª¥ ªª UU @
Ÿ ½ªª 6HDUCLAS2= ÔALLÔ
Rª¤ ªª UU `
ú “ À
Ô
Ô
Ô
Ô
Õ
or
¼ÿú <EXPTIME =
0.003 / inferred row clocking time (s)
2/ ^ª£ ªª UU ` ù ¼
COMMENT
jª¢ ªª UU `
Q ½
>COMMENT
Applied event correction/flagging reference files
vª¡ ªª UU `
R ½ra COMMENT
Da ‚ª
ªª UU ` ˜ ¼
;BPIXFILE= Ôacis1f000000000n001_bpix1Õ/ bad pixel
file used
ŽªŸ ªª UU `
_ ¼ÍÀ COMMENT
UU šªž ªª UU `
` ½al @COMMENT
Applied event calibration/transform reference files
¦ª• ªª UU `
a ½
COMMENT
²ªœ ªª UU `
b ¼
>ACSYSCHP= ÔAXAF-ACIS-1.0Õ
/ reference for CHIP coord system
¾ª› ªª UU `
e ¼VE :GAINFILE= ÔACISgain_V1.0.fitsÕ/ PHA to PI gain table file
ʪš ªª UU `
f ¼UU JGRD_FILE= ÕACISgrades_v1.0.fitsÕ / Event grading scheme lookup
table file
Öª™ ªª UU ` c ¼ª§ LGRD_SCHM= ÕACISÕ
/ Event grading
scheme: ACIS/ASCA/USER/...
⪘ ªª UU `
½UU EONTIME Ý m
Ý m
 ªª UU `
½
=
1234.5 / ONTIME for CHIP
½
GLIVTIME Ý m ½ =
1234.5 / LIVETIME for CHIP
Ý m
úª– ªª UU ` b ½UU ...
ÿú ª• ªª UU `
Å ½
EONTIME Ý n ½ =
1234.5 / ONTIME for CHIP
Ý n
N ª” ªª UU `
Æ ½
Q KLIVTIME Ý n ½ =
1234.5 / LIVETIME for CHIP
Ý n ½
UU ¹ R H
…ÿè Ô
ÿÿ
1c  Œ Œ Ž ’
I H
…ÿè Ô
ÿÿ
û “ À
e
ªª ªª UU ` ¸ »UU 5FITS binary table contents
p º e H
™ÿç '.ƒ ÿÿ
1f Ž Œ  × ’
Ù
(one entry per event)
e H
™ÿç '.ƒ
ÿÿ
ü “ Ø
UU
ªª ªª
» 1
UU ` ¹ »=
d
Field
Ç  …
›
• • Ì
FI
=
H
H
Ô
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È  ‡
•
f H
H
-
Ô
ˆ
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-  ) 0 ‰ Q
% + j 2
± · ½ Ë Ñ b 1 Š ‹ Œ  Ž Ü â è œ ó ù • # ) / 5
-
h
Á / 2 ¥ Continuous Clocking Event Files(Tables 7, 8)
; ±ME ^Continuous clocking Level 1 event data files
appear to closely resemble their TE cousins, how )
; ±
aever faint events are reported as 1x3 pixel islands, and there is
timing (as opposed to spatial) E 7
; ±
_information in
the Y event coordinates. The
Õ CHIPY, TDETY, DETY and Y ± columns are
still
E
; ±IM gincluded, however, largely to
facilitate correction of event times for dither ( ! TBD) as well as for
À
S
; ±ªª nease in data visualization. A value of
Õ TROW+1
± is assigned to all entries in the
Õ CHIPY ± column,
a
; ±ÿÿ eand values of
Õ TDETX,TDETY ± are then
assigned based on
Õ CHIPX,CHIPY
± in the usual manner
o
; ±
[(see Applicable Document 11). However, for further
coordinate transformations that are per
}
; ± - iformed on CC events -- the transformations that
produce
Õ DETX,DETY ±
and
Õ X,Y
± columns -- we n ‹
; ±t gadopt a value of
Õ CHIPY ± that corresponds to the
nominal aim point on the target CCD of the ACIS res ™
; ±si jarray. Thus, a value of
Õ CHIPY=512 ± (for all events)
is adopted for purposes of dither (aspect) cor §
; ±
E ]rection. During Level 2 processing the aspect-corrected CC mode events
will be binned perpen
µ
; ±ll fdicular to the readout
direction, to facilitate data analysis; hence, an additional coordinate
column Ã
@H ; ±as Wmay eventually be necessary in CC mode
event files
±
§ (TBD).
¿
×
À
Ø
sig @ÍÀ ¯ÿú ß.@ ÿÿ
bÔ ‘ ‡ ‰ ’ È
u @ÍÀ ¯ÿú ß.@ ÿÿ
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ªª ªª UU `
Í ²en 1Y position of center pixel of event, chip coords
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
è ½be 2/8191
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CC
t @ÍÀ ¿ÿù ß.@ ÿÿ
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ªª ªª UU `
é ²di 5X position of event, ACIS tiled detector coordinates
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ªª ªª UU `
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(one entry per time interval)
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± U H
G/ Ô
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H
G/
Ô
ÿÿ
G Í ê
ªª ªª UU `
extension(s)
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=Additional FITS Keyword Header Items: Bad Pixel
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I
ªª ªª UU ` Œ ²
JThe value of
TLMIN is given by ÒLOÓ, the value of TLMAX is given by ÒHIÓ.
*
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ÒHIÓ.
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TLMIN is given by ÒLOÓ, the value of TLMAX is given by ÒHIÓ.
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/
(
±2+ iAn Exposure Statistics file is created for each
science run (
Table 10
). This file contains up to
U )/
±ÿÖ Vseven extensions, each pertaining to the sequence
of ACIS CCD exposures processed and 7/
±va brecorded into
telemetry. The first extension is a binary table with one row for each
exposure gen E/
±
: aerated by each CCD. This extension
is almost entirely derived from a merge operation on the (perS/
±
]CCD) Exposure Records Files generated by Level 0
processing (see Applicable Document 4, Sec.
a/
±
v f4.4.4). The exception is the
Õ OVRCLOCK ± column, which is derived
by straightforward addition of o/
±
dthe values contained
in the
Õ DELTOCLK(i) ± column of the Level 0 Exposure Records file
and the
}/
± ‡ jvalues in the
Õ INITOCLi ± keywords
contained in the Level 0 Bias File (or the Level 0 event file, in
‹/
@
±su <the case of
Õ faint with bias ± mode) for the
same CCD.
xp Ÿ/
±il aThe exposure statistics extension is followed by
up to six extensions, 1 per active CCD, contain Ö -/
±,
aing Òdropped exposuresÓ tables. These extensions effectively provide a
record of time intervals i »/
± f _(i.e. exposure numbers)
during which CCDs were and were not reporting exposures into telemetry by
É/
±en g(the
Õ MISEXP ± column), and/or time intervals
during which events are determined to be missing by
eco ×/
±d cLevel 1 software, due to telemetry dropouts or
other anomalies(the
Õ MISEVT ± column). For the s
t å/
Õ
dMISEXP ± column, the possible values are 0 (a
Level 0 exposure record file entry exists) or 1 (no
th ó/
± ± eexposure record file entry exists). For the
Õ MISEVT ± column, the possible values are 0 (no. of
i /
±ai devents in Level 0 event file = no. telemetered), 2
(no events in Level 0 event file, but at least 1 t
/
±)
fevent was sent, according to Level 0 exp. records file), 3 (no. of
events in Level 0 event file < no.
/
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±iv Utelemetered), or
4 (no. of events in Level 0 event file > no. telemetered).
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the
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335 / total number of
exposures produced
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0 / number of pixel bias
map errors detected
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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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>SOFT_VER=
11 / Instrument software
version number
‚ª
ªª UU `
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the
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2 / 0:Raw; 1:Histogram;
2:3x3; 3:15 TBD
¾ª› ªª UU ` c ¼
EBEP_MODE=
1 / 0:Faint; 1:Faint Bias;
2:Graded; 3:15 TBD
ª ʪš ªª UU ` d ¼EN >SUM_2X2 =
0 / On-chip summing.
0:None; 1:Sum 2x2
Öª™ ªª UU `
e ¼ve JNOBADPIX=
1 / Disable bad pixel map.
0:Use map; 1:Ignore map
⪘ ªª UU `
f ¼ª¥ JNOBADCOL=
1 / Disable bad column
map. 0:Use map; 1:Ignore mp
 ªª UU `
g ¼
Z LBIAS_CAL=
1 / Enable bias
calibration. 0:DonÕt compute; 1:Comp
ª£ úª– ªª UU ` h ¼DE FSENDBIAS=
0 / Telemeter bias data.
0:DonÕt send; 1: Send
ª• ªª UU `
i ¼
@STARTROW=
0 / Index of first row to
clock out CCDs
d
ª” ªª UU ` j ¼UU IROWCNT =
1023 / One less than the
number of rows to clock out
-ª“ ªª UU ` k ¼CO JOCLKPAIR=
8 / Number of pairs of
overclock pixels per output
*ª’ ªª UU `
l ¼UU 9ORC_MODE=
0 / Output register
clocking mode
a 6ª‘ ªª UU ` m ¼ªœ CEXPTIMEA=
35 / Primary exposure time
in units of 1/10s
3; Bª• ªª UU ` n ¼ªª EEXPTIMEB=
0 / Secondary exposure
time in units of 1/10s
d Nª• ªª UU ` o ¼ªª EDTYCYCLE=
0 / Number of Secondary
exposures per Primary
ZªŽ ªª UU ` p ¼
e ;PHAMIN =
0 / Minimum acceptable
pulse height
ma fª• ªª UU ` s ¼ª˜ ;PHARANGE=
-1 / Range of accepted
pulse heights
mn rªŒ ªª UU ` t ¼Ig CGRADEMA1=ÕFFFFFFFFÕ
accepted grade flags
cal ~ª‹ ªª UU ` u ¼co CGRADEMA2=ÕFFFFFFFFÕ
accepted grade flags
met ŠªŠ ªª UU ` v ¼nÕ CGRADEMA3=ÕFFFFFFFFÕ
accepted grade flags
x o –ª‰ ªª UU ` w ¼ck CGRADEMA4=ÕFFFFFFFFÕ
accepted grade flags
th ¢ªˆ ªª UU ` x ¼ow CGRADEMA5=ÕFFFFFFFFÕ
accepted grade flags
er ®ª‡ ªª UU ` y ¼oc CGRADEMA6=ÕFFFFFFFFÕ
accepted grade flags
Out ºª† ªª UU ` z ¼in CGRADEMA7=ÕFFFFFFFFÕ
accepted grade flags
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accepted grade flags ½
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‡ "ª¨ ªª UU ` Î ¼¼j GCOMMENT The following are derived from the L0
Science Run Report file
à µ .ª§ ªª UU ` Ï ½
5COMMENT (as are last 2 columns of the binary
table)
« :ª¦ ªª UU ` Ð ½ªª COMMENT
Ç Fª¥ ªª UU ` Ñ ¼- >EXPTOT =
335 / total number of
exposures produced
Rª¤ ªª UU `
Ò ¼
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50 / total number of
exposures telemetered
1 ^ª£ ªª UU ` × ¼ÿ÷ DBERR_CNT=
0 / number of pixel bias
map errors detected
ic jª¢ ªª UU ` Ø ¼P JDEA_ERRS=
0 / errors detected on DEA
Interface Board, 1 flag
vª¡ ªª UU `
Ù ¼
ITERMCODE=
1 / Code indicating the
reason for the end of run
o ‚ª
ªª UU ` Ú ¼ªª >SOFT_VER=
11 / Instrument software
version number
ŽªŸ ªª UU `
Û ½
COMMENT
‡ šªž ªª UU ` Ý ¼
DCOMMENT The following are derived from the L0
Parameter Block file
‡ ¦ª• ªª UU ` Þ ½
8COMMENT (as are remaining columns of the binary
table)
Ì ²ªœ ªª UU ` ß ½UM COMMENT
/ ¾ª› ªª UU ` à ¼ªª ?FEP_MODE=
2 / 0:Raw; 1:Histogram;
2:1x3; 3:15 TBD
ing ʪš ªª UU ` â ¼th 7BEP_MODE=
1 / 0:Faint; 1:Graded;
2:15 TBD
MEN Öª™ ªª UU ` è ¼co LNOBADCOL=
1 / 0:Use bad CC column
map; 1:Ignore bad column map
- ⪘ ªª UU ` ò ¼
IBIAS_CAL=
1 / 0:DonÕt recompute bias
maps; 1:Recompute maps
 ªª UU ` ó ¼ot JSENDBIAS=
0 / 0:DonÕt Telemeter bias
maps; 1: Telemeter them
úª– ªª UU `
ô ¼ p CSUMROW =
0 / Number of CCD rows to
sum (powers of 2)
ª• ªª UU ` õ ¼te FSUMCOL =
0 / Number of CCD columns
to sum (powers of 2)
ª” ªª UU `
ö ¼in NOCLKPAIR=
8 / Number of pairs of
overclock pixels per output ½
-ª“ ªª UU `
ø ¼t 9ORC_MODE=
0 / Output register
clocking mode
ž *ª’ ªª UU ` ù ¼CO ;PHAMIN =
0 / Minimum acceptable
pulse height
fil 6ª‘ ªª UU ` ú ¼
Þ ;PHARANGE=
-1 / Range of accepted
pulse heights
Ì Bª• ªª UU ` û ¼UM DGRADEMAP=ÕFFFFÕ
of accepted grade flags
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/ Hex bit pattern
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µÿä Ô
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active FEP)
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=‹I 9ÿÜ Þt· ÿÿ
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3Window bottom left/top right corner X, CHIP coords
9ÿÜ Ü 5 H
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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ç Bad Pixel List Files (*_bpix1.fits)
h
t ±
`Bad pixel/column lists, as captured in the Analysis Reference Data
contained in the ASC Archive 24 )
t ±ºC ^and in Level 0 CCD Bias Maps and Bias Error files specific to a
science run, are compiled and 7/
/
t ±m joutput at Level 1. The resulting products are Bad Pixel List files
( ü Table 11 û ). The file extension E/
t ±
`includes the time at which a bad pixel (or bad column) was
reported or catalogued. The criteria
S/
t ±
gfor assigning a
Õ TIME ± to each element in the bad pixel
table are detailed in the description of
a/
@
t Õ
4acis_build_badpix ± (see Applicable Document 12).
ÿÿ u/
· ±
dEach extension of the bad pixel list file
contains the bad pixel/column list for an active CCD. The
ƒ/
· ±
_format is that of the REGION table described in
Applicable Document 13, where
Õ SHAPE ± is
‘/
· ±
aÔpointÕ for bad pixels and ÔrectangleÕ for bad
columns. For bad pixels, the two elements of each
i Ÿ/
@ · ±as `position vector are identical. For bad columns,
the
Õ CHIPY ±
vector values are [1,1024].
in ³/
f ±Ma jIn the
Õ STATUS ± column of the bad pixel extension is
encoded a bitmap description of the origin of Á/
f ±du fthe bad pixel. Bits 0-4 denote, respectively, bad pixel in the
calibration DB bad pixel list, bad col Ï/
f ± p aumn in the calibration DB bad column list, bias parity error from
Level 0 *_berr file, bad pixel
Ý/
@H
f ±ea ]recorded in bias map [value 4095], and bias error recorded in bias
map [value 4094]. ê
ì
c ø™² ¯ÿú 4:M ÿÿ
` Î ‡ Ë Ï Ÿ
t ø™² ¯ÿú 4:M ÿÿ
ªª ªª UU `
I ½ f 0/5
nt ç s ,Óÿ ¯ÿú óºC
Õ
ÿÿ
`
Ï ‡ Î Ð Ÿ
f
D ,Óÿ ¯ÿú óºC ÿÿ
Õ
ªª ªª UU `
J ²es $window index (0-5); up to 6 per CCD
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H
¿ÿù o
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` Ð ‡ Ï Ñ Ÿ
f
t H
¿ÿù o
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ªª ªª UU `
K ¼th
w é l Zo ¿ÿù B
Ñ ‡ Ð Ò Ÿ
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ns
i Zo ¿ÿù B
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ªª ªª UU `
L ¼r
SAMP_CYC
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Õ
`
Ò ‡ Ñ Ó Ÿ
A œo ¿ÿù + Ü ÿþ
ªª ªª UU `
M ¼cr n/a
o é h Çqà ¿ÿù 1'Ò
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`
Õ
en
Ó ‡ Ò Ö Ÿ
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ªª ªª UU `
N ¼B
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} ~  ‡ • › ¡ § ± · ' … n
`
| ´94 "Level 1 Summary File (*_sum.fits)
( ³ ±
9 A G M S \ e m u 1 b > { |
t YAccompanying each Level 1 dataset is a Summary File ( º TBD), whose
elements are mainly C )
³ ± Ð `derived from the Parameter
Block and Science Run Report files generated by Level 0 processing.
5) 7
³ ±e _Additional table columns describe the number of
exposures telemetered for each CCD, as well as
ªª E
@ ³ ±
w 3the total number of events reported for each CCD.
¿ÿù Y
] ±
`The format is slightly different depending on
whether the instrument was configured for TE read
A g/
/
@H ] ±
(Table 14). Ã
à
ø™² ¿ÿù 4:M ÿþ
Mout mode (
â
ä
` Ö ‡ Ó × Ÿ
Table 13
) or CC readout mode
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#
`
× ‡ Ö Ø Ÿ
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B
,Óÿ ¿ÿù óºC ÿþ
$
Õ
ªª ªª UU
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6Event sampling: 0=reject all, 1= accept all, 2=accept
ª© ªª UU @
P ² · #every other, 3=accept every 3rd...
Su é r H
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` Ø ‡ × Ù Ÿ
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
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ªª ªª UU `
U ½bl 0/4095
or ê
,Óÿ Ûÿ÷ óºC
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,Óÿ Ûÿ÷ óºC ÿÿ
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ªª ªª UU `
V ²
1Minimum event amplitude accepted by window (ADU)
ê
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ªª ªª UU `
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X ¼ r PHAMAX
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event processing window lists
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captured by Level 1 pro
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$ scessing in the Mask File ( ú Table 11 ß ), which (in combination
with Bad Pixel List files;
Þ Section 3.8 Ý ) ªª E/
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H ais used by exposure map tools to determine exposure times and photon
detection efficiencies as a ª S/
Œ ±1I cfunction of position on the sky. See the description of
Õ acis_build_mask ± in Applicable Docu
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Œ ±0/
ment 12.
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`The mask file contains one extension per active CCD. Each entry in
each of these extensions cor o ƒ/
p ±el _responds to a BEP window as defined in the 2-D or 1-D window list
files output by Level 0 (see Ô
‘/
p ±
]Applicable Document 4); in the absence of such windows for a given
CCD (i.e., no BEP windows s Ÿ/
p ±
cdefined for the science run in question) the default entry
corresponds to the active (sub)array as dow -/
p ±
^specified in the Parameter Block. The mask extension format makes
use of the REGION table for »/
p ±/ gmat described in Applicable Document 13, where
Õ SHAPE ± is
ÔrectangleÕ. The
Õ COMPONENT ± col s; É/
p ± ) ^umn is used to combine windows. The
Õ OVERLAP
± column
contains a bitmap specification of ×/
p ±ie _window overlap. If, for example, the 2nd and 5th windows of CCD 0
overlap, then the 5th bit of ild å/
p ±ca tthe
Õ OVERLAP
± column Õ
± will be set for the 2nd window
and the 2nd bit of the
Õ OVERLAP
± column Õ
E ó/
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p ±of !will be set for the 5th window.
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² U 2ASC Data System Software Design (ASC.500.93.0006)
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ã 9Definition of the Flexible Image Transport System (FITS)
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r Functional Description
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€ Data Content Summar Á y
( Âÿç
±ÿõ aAll ACIS data sets generated by the Level 1
processing pipeline shall conform to the FITS format
Ðÿç
±te X(Applicable Document 8), including relevant
HEASARC and ASC standards (Applicable Docu ÿô Þÿç
±
[ments
9 and 10, respectively). These files contain header keyword entries and
binary table
ö ìÿç
@
±
[( å BINTABLE ± ) extensions (except for bias
files, which contain binary image arrays).
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ÿç
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6 Source and Transfer Method
úº ÿç
Ç ±
ã ^ACIS Level 1 products shall be created by the ACIS Level 1 Pipeline.
An overview of this pipe !ÿç
Ç ±it ^line is provided in
Applicable Document 6; detailed descriptions of the ACIS Level 1 Pipeline
/ÿç
@ Ç ± þ .tools are provided in Applicable Document 12.
Cÿç
h
è Á
‚ Recipients and Utilization
Vÿç
r ±Ap ]The primary recipients of ACIS Level 1 data
products, via distribution from the archive, are ª dÿç
r ±
S _AXAF observers, who will utilize these data products for scientific
data analysis. The ASC may sh rÿç
r ± F ^also make use of
specific Level 1 data products for instrument calibration, instrument
and/or €ÿç
r ±le ^spacecraft monitoring and trends analysis,
and validation and verification of the Level 0 and
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r ±ra aLevel 1 software and of the data products
themselves. Level 1 data products will also be used in
p
r ± o dLevel 2 (standard data analysis) pipelines, the
products of which will be used for all of the above
th $
@ r ±el
purposes.
8
h
é Ás 2 ƒ Pertinent Relationships with Other Interfaces
K
m ±pi cChanges to the definition of ACIS science telemetry
packets and their data fields, as specified in ia
Y
m ±th \Applicable Document 2, or changes to ACIS Level 0
data products, as described in Applicable
s g
@ m ±ly TDocument 4, may affect the Level 1 data products
described in the current document.
ct •
h n ´
¶ Assumptions and Constraints
”
¤ ±ec ZFor each ACIS science event run reported in the
AXAF telemetry stream, Level 1 processing ¢/
/
H ¤ ±–ª Eshall
generate a set of product files as shown in
Ë Table 1 Æ .
« ¼/
`
» ´
i
Products Not Covered
Ï/
¼ ±
`ACIS Level 1 products that are used for maintenance and diagnostic
purposes (i.e., that are not ct Ý/
¼ ±d csupplied to the User for science data analysis), and/or are
generic AXAF Level 1 products, are not sed ë/
H
¼ ±ov N ·
 currently ± included within the interface defined by
this document.
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m Access
or #ÿþ
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ó ´ve * x Access Tools; Input / Output Protocol
6ÿþ
q ± m _Since ACIS Level 1 products obey the formatting
rules described in Applicable Document 8, they
Dÿþ
q ±
`may be accessed by any software that conforms to those standards,
including all versions of the AX Rÿþ
q åm, dFITSIO ±
libraries that support the
å BINTABLE ± extension. In addition, since
they adhere to 1 `ÿþ
q ±
UHEASARC and ASC standards
(Applicable Documents 9 and 10), ACIS Level 1 data product
e nÿþ
@ q ±an Xfiles are compatible with the input/output
routines that constitute the ASC Data Model.
s ˆÿþ
h Ê ´is *
Timing and Sequencing Characteristics
›ÿþ
ƒ ±
[The ÒnaturalÓ subdivision of ACIS Level 1
processing is the Science Run, which is also the
©ÿþ
ƒ ±–
- aÒatomic unitÓ of ACIS telemetry and hence of Level 0 processing. This
is in keeping with the gen
·ÿþ
ƒ ±
é ]eral philosophy of ASC Level 1 pipeline processing, which is that
processing will proceed on
Åÿþ
ƒ ±to `batches of data,
each batch encompassing a single Observation Interval (OBI). Under
certain cir ca Óÿþ
ƒ ±ey `cumstances, such as perigee passage,
very long pointings, or an ACIS on-board computer crash, a
in áÿþ
ƒ ±th [single ACIS observation may need to be broken
into several Science Runs, and hence several n a ïÿþ
ƒ ±y
cOBIs, for the sake of simplicity in Level 1 processing. For perigee
passage or long pointings, the el ýÿþ
ƒ ±ÿþ `need for
multiple Science Runs can be anticipated and standard Level 1 processing
shall proceed M
ÿþ
ƒ ±
Yunder the multiple OBI scenario. Under anomalous
conditions, however, such as an ACIS on-d ÿþ
ƒ ±ve _board
computer crash, standard Level 1 processing threads may not be
desireable, much less pos IS 'ÿþ
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ƒ ±e
sible.
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n Detailed Interface Specifications
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| Labeling and Identification
ca 6ÿþ
r ±ey `The data files generated by the Level 1 processing pipeline shall
be assigned external names as in E/
/
H
r ±th Cshown in
“ Table 1 ’ . The names obey the following convention:
Run Y/
`
Ð åal Dacis × sTTTTTTTTT å n × PPP å _ × c å _ Ü type ß 1 Õ .fit
s
pr m/
v ±ge zwhere Ô å acisÕ ± specifies that this is an
ACIS data product file,
å Ô Ü s å Õ ± denotes the origin of the
data {/
v ±al J(possible values:
å x = XRCF, f = flight, t
= TRW, b = Ball, s = simula ‰/
v å
h gtion), ± Ô Ø TTTTTTTTTÕ å
É is the time tag at the start of the
OBI in which the data were taken ds —
/
v Ébl •( Ø TTTTTTTTT É =
å TSTART É ), Ôn × PPPÕ
É specifies the processing ×
É pass ( × PPP É = pass number),
å Ô × c å Õ
É is –± ¥^2 /
v É
g ian (optional) filename discriminator specifying either CCD ID (for
bias image files; see
É
é Section
³•L /
v Én q3.6 è ) or exposure cycle (for event files
obtained in interleaved frame time mode; see
Section 3.3.2
), n Á•L
v Üd ktype É specifies the file type (see Table 1,
below), and the Ô1.fitsÕ specifies that this is a FITS file
Run Ï•L
@H v Éal *created by Level 1 software. å
±
¨
µ•A
 ±Õ _Additional, non-instrument-specific data products may be output by
the ACIS Level 1 processing le, ÕA
H
 ±± ?pipeline; these will be described in a separate ICD
(TBD).
alu Ý•A
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‰/ ñ•A
~ Substructure Definition and Format
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û Áti ) † Header / Trailer Description Details
•A
±f _All ACIS Level 1 products shall consist of files
in FITS format, as defined in Applicable Docu ),
•A
±ci ^ment 8. Each FITS file is comprised of a primary
component and optional extension components.
•A
±op `Each
of these components is divided into two parts: a header section and an
(optional) data sec
.•A
±n btion. The length of each section is a multiple of
2880 bytes. The header section is further
subdi <•A
@
±•L @vided into 80-byte ÒrecordsÓ containing only
ASCII characters.
el P•A
¡ ±ts `With the exception of bias image files, all ACIS Level 1 files
contain Binary Table extensions.
^•A
¡ ±
 ZHence ACIS Level 1 products shall conform to one of two FITS file
ÒdesignsÓ as defined in l•A
¡ ±
\Applicable Document 10: Principal Image (bias files) or Auxilliary
Null + Principal Table +
ú z•A
¡ ±tu d(optional) Auxilliary Table(s) (all other products). Table 2 shows
the keyword sections that should
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¡ ±pt dbe present in the headers of the Auxilliary Null section of all
ACIS Level 0 products, according to a
¡ ± a [Applicable Document 10 (its Table 6; see also Appendix 1 of that
document). This header is of $
¡ ±
adivided into sections comprised of keywords that are generic to
all ASC L1 data; the meaning and I 2
¡ ±•A bcontent of these keywords are described in detail in Applicable
Document 10. Each 80 byte line is @
¡ ±•A fleft justified and ASCII blank filled on the right. Following the
å ÔENDÕ ± keyword, ASCII blanks N
@H
¡ ±
¡ Rare appended until the header length is a multiple of 2880 bytes (36
lines).
²
+ÿó
• ±•A `The binary tables are further described by an extension header
(the Principal Extension header) ec :/
/
• ±
gthat immediately follows the Auxilliary Null header of
Å Table
2 ¹ . The format of such a ÒgenericÓ ê
H/
• ±
YFITS binary table extension follows the recommendations of
Applicable Document 10 and is d V^' /
• ±ar cshown in
Table 2
. The header, composed of lines of 80-byte
ASCII characters, begins with a 10 d^'
• ± a dgroup of ÒrequiredÓ keywords ( å XTENSION ± through
å GCOUNT ± ), and continues with required se r^'
• ± a XAXAF keywords followed by ACIS-specific keywords. These keywords
are largely replicated wo €^'
• ±in _from the corresponding Level 0 product files. However, in certain
cases (e.g., the observation ASC Ž^'
• ± t ^information component) additional keywords must be inserted. Also,
as described in Applicable œ^'
• ±ng `Document
µ TBD, filenames of input data files (and/or
intermediate, unarchived data products) r ª^'
• ±te dused by pipeline tools, and the tool names themselves, are encoded
in
Õ HISTORY ± keywords. The il ¸^'
• ±of `header continues with product-specific keywords, if required, and
ends with
å TFIELDS ± and io Æ^'
• ±mm tgroups of keywords ( å TFORM Ü m ± through
å TLMAX Ü m ± )
that define each column of the binary table that ne Ô^'
• ± c bfollows the FITS header. After the terminating
å ÔENDÕ ±
keyword, ASCII blank bytes are added â^'
• ±
duntil the length of the extension header is a multiple of 2880
bytes. In the file definition Tables . ð^'
• ± l _that follow, each Level 1 product is defined in terms of its
product-specific keywords and its in þ^'
@H
• ±., binary table fields.
ö
^'
±rm bThe table itself immediately follows the extension
header. Its length is determined by the values
^'
±
nof
the
å NAXIS1 ± and
å NAXIS2 ± keywords in the extension header
and blank bytes are added until it,
multiple of 2880 bytes in length.
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(*_evt1.fits)
' å
¦ ±
` ¥ ´,
Event Data Files
\As described in Applicable Document 1, ACIS event data are obtained in
one of two different . )
¦ ± l \readout modes (timed
exposure [TE] or continuous clocking [CC]) and can be telemetered in a
ts 7
¦ ±
• cvariety of formats (which fall under the general categories of ÒfaintÓ
or ÒgradedÓ). Level 1 Event ion E
¦ ±h ^Data Extension
specifications for the principal combinations of readout and telemetry
packing S
¦ ±on _modes Õ TE faint, TE graded, CC faint,
± and
Õ CC graded
± - are described in Tables s
i a
@ ¦ ±
4-7.
e u
† ±
_There are two TE data-taking modes that have
distinct event record types output by Level 0 but
ƒ
† ±
iare also described by the
Õ TE faint ± data
format (Table 5):
Õ TE very faint
± and Õ TE faint
‘
† Õ
Vwith bias. TE faint with bias ± Level 1 event
data files will be identical in every Ÿ
† ±t jrespect to
Õ TE faint
± files; Õ TE very faint
± Level 1 event data files
will differ only in the @ † Õf 3PHAS
± field, which has a
format of
Õ 25I ± .
tim Á
`
Ár
Event Coordinates
Ô
±el `During Level 1 processing event coordinates, which
originate (at Level 0) in the CCD coordinate
of â
±dÓ ^system, undergo multiple transformations as
described in Applicable Documents 11 and 12.
Coor ð
±an tdinates in the
Õ CCDX ± ,
Õ CCDY
± system are Õ
± converted to Õ CHIPX,CHIPY
± merely by adding
1 to es þ
± i heach value of
Õ CCDX ± ,
Õ CCDY.
CHIPX,CHIPY,
± combined with Õ CCD_ID,
± then specify Tiled en
±pu YDetector Coordinates
Õ TDETX,TDETY ± (in integer
pixels) and Focal Plane Coordinates o
ÕÕ mDETX,DETY ± .
Finally,
Õ DETX,DETY ± are converted to Sky Pixel Coordinates
Õ X,Y ± by applying the f (
±ic laspect solution. The
data types of Õ DETX,DETY
± and
Õ X,Y ± are reals. As described
in Applicable fi 6
±ly `Documents 10 and 11, World
Coordinate System (WCS) keywords are attached to the
Õ X,Y
± col
D
±na Yumns to give an RA and Dec tangent plane
coordinate system. WCS also are attached to the L R
Õ
c ^DETX,DETY ± columns to give the off-axis angle and azimuth relative
to the HRMA, and to the `
H
Õ a CCHIPX,CHIPY ± columns to
give millimeters on the chip (TBD Â ).
DY t
h
Á
'
Timed-Exposure modes (Tables 5, 6)
y b ‡
±
_Typically a single CCD exposure time will
apply to all events obtained in TE mode observations ,
•
±le aby ACIS. In such cases, Level 1 software produces a single
event file from the (up to 6) Level 0 a £
±
bevent
files output by telemetry processing of a single science run. This event
file will be named ±
@ Õyi 8*_evt.fits ± (see Sec. 3.1 for
expansion of the Ô*Õ).
pe Å
±
^However, in TE readout mode, ACIS can be
configured to ÒinterleaveÓ exposures with two
differ Ó
±in cent exposure times. This special mode is
indicated by a non-zero value of
Õ DTYCYCLE
± in the
RA á
±la hheader of the Level 0 parameter block file and by
the value of the
Õ CYCLE ± keyword in the Level 0 e
ï
± a ooutput event file. If
Õ DTYCYCLE ± is non-zero
(corresponding to
Õ CYCLE ± =ÕBÕ), then
Õ DTYCYCLE ±
chi ý
±
aCCD frames of (ÒsecondaryÓ) exposure time
Õ EXPTIMEB ± will be obtained for each exposure of e
± w f(ÒprimaryÓ) exposure time
Õ EXPTIMEA ( ± where
both Õ EXPTIMEA
± and Õ EXPTIMEB ±
are con
±
p dtained in the parameter block file header). In such cases, two event
files are created for each sci le '
±f kence run
( Õ *_1_evt.fits ± [ Õ EXPTIMEA ± ] and
Õ *_2_evt.fits ±
[ Õ EXPTIMEB ± ]) and, during pan 5
±pe bÒLevel 0.5Ó
processing, events are collated into the two files depending on the
exposure in which C
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they were obtained.
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