Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
Ученые прогнозируют: в ближайшем будущем солнечная активность возрастет. И если на Земле человечество от солнечной радиации оберегает магнитосфера, то космонавты этой защиты почти лишены. В Институте космических исследований разрабатываются приборы, позволяющие понять, какое влияние оказывают солнечные вспышки на Землю и околоземное пространство. На основе этой информации можно создать эффективную защиту от космической радиации для будущих межпланетных полётов.
Ученые прогнозируют: в ближайшее время солнечная активность возрастет. Вспышек на Солнце будет больше, их мощность увеличится. И если на Земле человечество от солнечной радиации оберегает магнитосфера, то космонавты на международной космической станции такой защиты почти лишены. С помощью этого прибора – нейтронного детектора, ученые решили изучить радиационный фон на Международной космической станции.
Игорь Митрофанов, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН поясняет: «Этот прибор, по сути, позволяет регистрировать нейтронную компоненту на околоземной орбите».
Солнечные нейтроны поражают не только человеческий организм, но и технику. Современным мегаполисам это грозит глобальной техногенной катастрофой. Главную опасность представляют «быстрые нейтроны», которые возникают во время солнечных вспышек. Самая мощная из них произошла в сентябре 1859 года.
Игорь Митрофанов продолжает: «Я хочу привести пример вспышки 1859 года, когда магнитное возмущение в магнитосфере было настолько сильным, что северное сияние видели практически до самого экватора. Очень скромная в то время электрическая инфраструктура оказалась повреждена, и сейчас, мы все, специалисты с интересом озабочены тем, что произойдет с современной инфраструктурой, если такая вспышка произойдет в наше время».
На орбите нейтронный детектор выдерживает перепады температур – от плюс 100, до минус 100 градусов. Это – копия прибора. Сегодня его, рабочая модель - на борту Международной космической станции.
Максим Литвак, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН: «Если быть точным, то за бортом МКС. Но это тоже важно, так как космонавты много времени проводят, работая в открытом космосе…»
Максим Мокроусов, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН рассказывает: «Здесь можно видеть 3 детектора нейтронов, которые отличаются фактически толщиной. Это детекторы одни и те же, просто, вокруг них разная толщина полиэтилена. Вот здесь вообще полиэтилена нет. Соответственно, таким образом, меряются нейтроны разных энергий».
Прообраз этого современного аппарата, разработанного в Институте космических исследований - нейтронный телескоп HEND. Он уже 10 лет успешно трудится на орбите Марса.
Информация с этих аппаратов помогает понять, какое влияние оказывают солнечные вспышки на Землю и околоземное пространство, и только потом разработать эффективную защиту от космической радиации для будущих межпланетных полётов.
(назван по имени английского математика, физика, астронома Исаака Ньютона - I. Newton 1643-1727) Важнейший для понимания процессов во Вселенной закон формулируется следующим образом... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов
возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.