Оценка ожидаемых доз радиации при перелете к Луне с использованием двигателей малой тяги

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Выполнены оценки поглощенных доз внутри космического аппарата при полете к Луне с помощью двигателей малой тяги. Учитываются особенности траектории, существенно отличающейся от гомановской. В частности, такая траектория связана с длительным пребыванием внутри радиационных поясов, что может вызвать нарушения в работе бортовой аппаратуры. Оказалось, что при длительной транспортировке пищевых продуктов возможна их порча под действием радиации. Это крайне важно для снабжения перспективных обитаемых станций на поверхности Луны или окололунной орбите. Представленные результаты могут быть использованы при подготовке будущих космических экспериментов.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. Н. Турундаевский

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: turun1966@yandex.ru

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына

Россия, Москва

Н. И. Николаева

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: turun1966@yandex.ru

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына

Россия, Москва

А. Д. Панов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: turun1966@yandex.ru

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына

Россия, Москва

М. В. Подзолко

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: turun1966@yandex.ru

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына

Россия, Москва

Д. М. Подорожный

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: turun1966@yandex.ru

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына

Россия, Москва

К. Р. Рахимчанова

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: turun1966@yandex.ru

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына

Россия, Москва

Список литературы

  1. Синявский В.В. Научно-технический задел по ядерному электроракетному межорбитальному буксиру «Геркулес» // Космическая техника и технологии. 2013. № 3. С. 25–45.
  2. Горопаев Д.А. Многоуровневый принцип проектирования и перспективы использования транспортного энергетического модуля с ядерной электроракетной двигательной установкой мегаваттного класса // Космонавтика и ракетостроение. 2013. № 2(71). C. 125–133.
  3. Афанасьев И.Б. Буксир ложится на курс // Русский космос. 2022. № 4. С. 10–15.
  4. Старинова О.Л. Расчет межпланетных перелетов космических аппаратов с малой тягой. Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2007.
  5. Кузнецов Н.В., Малышкин Ю.М., Николаева Н.И. и др. Программный комплекс COSRAD для прогнозирования радиационных условий на борту космических аппаратов // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2011. № 2. С. 72–78.
  6. Петриченко Л.К., Васильева А.Г. Влияние ионизирующих излучений на продукты питания // Известия вузов. Пищевая технология. 2004. № 1. C. 95–98.
  7. Gecgel U. Changes in some physicochemical properties and fatty acid composition of irradiated meatballs during storage // J. food science and technology. 2013. V. 50. Iss. 3. P. 505–513. https://doi.org/10.1007/s13197-011-0375-3.
  8. Черняев А.П., Розанов В.В., Беклемишев М.К. и др. Применение низкоэнергетических электронов для антимикробной обработки мяса птицы // Известия РАН. Сер. Физическая. 2020. Т. 84. № 11. С. 1617–1622.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость суточной дозы радиации от радиуса орбиты: 1 – при толщине защиты 0.01 г/см2; 2 – при 1 г/см2. Пунктир – вклад РПЗ; тонкая сплошная линия – вклад СКЛ; толстая сплошная – поглощенная доза от всех компонент (РПЗ, СКЛ, ГКЛ). Сверху – графики для солнечного минимума, снизу – для максимума. Вклад ГКЛ отдельно не показан (он очень мал), но учтен при расчете суммарной дозы.

Скачать (126KB)
3. Рис. 2. Зависимость накопленной поглощенной дозы радиации от времени полета при тяге двигателя 6.5 Н: 1 – при толщине защиты 0.01 г/см2; 2 – при 1 г/см2. Тонкая сплошная линия – вклад СКЛ; толстая сплошная – поглощенная доза от всех компонент (РПЗ, СКЛ, ГКЛ). Сверху – графики для солнечного минимума; снизу – для максимума. Вклад РПЗ в этом масштабе сливается с линией общей поглощенной дозы. Вклад ГКЛ отдельно не показан (он очень мал), но учтен при расчете общей поглощенной дозы.

Скачать (123KB)
4. Рис. 3. То же, что на рис. 2, но при тяге двигателя 13 Н.

Скачать (121KB)
5. Рис. 4. Зависимость общих поглощенных доз радиации (за весь полет) от толщины защиты. Толстая линия – тяга 6.5 Н, тонкая линия – тяга 13 Н. Слева – графики для солнечного минимума, справа – для максимума.

Скачать (146KB)

© Российская академия наук, 2024