<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Cosmic Research</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Cosmic Research</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Космические исследования</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0023-4206</issn><issn publication-format="electronic">3034-5502</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">699427</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034550225060011</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">ON THE PECULIARITIES OF THE REGISTRATION OF PROTONS OF THE INNER BELT ON METEOR SATELLITES BY OMNIDIRECTIONAL AND NARROWLY FOCUSED DETECTORS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОНОВ ВНУТРЕННЕГО ПОЯСА НА СПУТНИКАХ МЕТЕОР ВСЕНАПРАВЛЕННЫМИ И УЗКОНАПРАВЛЕННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ginzburg</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гинзбург</surname><given-names>Е. А.</given-names></name></name-alternatives><email>e_ginzburg@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Applied Geophysics named after Academician E. K. Fedorov, Roshydromet</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова, Россидромет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>63</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 63, NO6 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 63, №6 (2025)</issue-title><fpage>579</fpage><lpage>589</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-25"><day>25</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-12-24"/></permissions><self-uri xlink:href="https://rjsvd.com/0023-4206/article/view/699427">https://rjsvd.com/0023-4206/article/view/699427</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The Meteor-M № 1 and Meteor-M № 2 satellites had a group of omnidirectional counters and a group of narrow-beam multi-channel telescopic instruments. The telescopes were mounted along the velocity vector of the satellite and radially to the zenith. During flights through the inner belt in the direction from the equator to the south pole, the latitudinal profiles of protons in the channels of omnidirectional counters and in the channels of telescopes of different directions were located one below the other. When flying in the opposite direction, the “omnidirectional” profile approximately maintained its position, and the profiles in the channels of the telescopes of different directions shifted relative to the “omnidirectional” profile in opposite directions. The high-altitude course of the protons of the inner belt in the channels of the telescopes is a complex of elements of various shapes. The relative position of these elements depends on the direction of the telescope’s axis and the direction of the satellite’s motion. Algorithms and calculation results for the orientation of the axes of the telescopes relative to the magnetic field vector are presented. It is shown that the orientation of the axes of the telescopes depends on the longitude and on the direction of motion of the satellite. Depending on this, different areas of the pitch-angular distribution of particles fall into the field of view of the telescope. Based on a simple model of the pitch angular distribution of proton fluxes in the form of j≈sin(α)<sup>′</sup>, the fluxes that can enter the field of view of the telescope were calculated. It was taken into account that part of the intake cone itself may lie inside the cone of atmospheric losses. The simulation results of latitude and altitude movements showed a qualitative agreement with the satellite observations.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>На спутниках Метеор-М № 1 и Метеор-М № 2 имелись группа всенаправленных счетчиков и группа узконаправленных многоканальных телескопических приборов. Телескопы были установлены по вектору скорости спутника и радиально в зенит. При пролетах через внутренний пояс в направлении от экватора к Южному полюсу широтные профили протонов в каналах всенаправленных счетчиков и в каналах телескопов разных направлений располагались один под другим. При пролете в обратном направлении “всенаправленный” профиль примерно сохранял свое положение, а профили в каналах телескопов разных направлений смещались относительно “всенаправленного” профиля в противоположных направлениях. Высотный ход протонов внутреннего пояса в каналах телескопов представляет собой комплекс различных по форме элементов. Взаимное расположение этих элементов зависит от направления оси телескопа и от направления движения спутника. Приведены алгоритмы и результаты расчетов ориентации осей телескопов по отношению к вектору магнитного поля. Показано, что ориентация осей телескопов зависит от долготы и от направления движения спутника. В зависимости от этого в поле зрения телескопа попадают разные области питч-углового распределения частиц. На основе простой модели питч-углового распределения потоков протонов в виде j ≈ sin(α)<sup>′</sup> были рассчитаны величины потоков, которые могут попасть в поле зрения телескопа. При этом учитывалось, что часть самого конуса приема может лежать внутри конуса атмосферных потерь. Результаты моделирования широтных и высотных ходов показали качественное совпадение с результатами наблюдений на спутниках.</p></trans-abstract></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Sawyer D.M., Vette J.L. AP-8 Trapped Proton Environment for Solar Maximum and Solar Minimum. Report Number NASA-TM-X-72605. NSSDC/WDC-A-R/S-76-06. Greenbelt, Maryland: 1976.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Vette J.L. The AE-8 trapped electron model environment. Report Number: NASA-TM-107820. Report Number: NSSDC/WDC-A-RS-91-24. Greenbelt, Maryland, 1991.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Ginet G.P., O’Brien T.P., Huston S.L. et al. AES, AP9 and SPM: New Models for Specifying the Trapped Energetic Particle and Space Plasma Environment // Space Sci. Rev. 2013. V. 179. Iss. 1–4. P. 579–615.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Гецелев И.В., Сосновец Э.Н., Ковтюх А.С. и др. Эмпирическая модель радиационного пояса ядер гелия // Косм. исслед. 2005. Т. 43. № 4. С. 243–247.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Кузнецов Н.В., Николаев Н.И. Эмпирическая модели питч-угловых распределений захваченных протонов на внутренней границе радиационного пояса Земли // Косм. исслед. 2012. Т. 50. № 1. С. 15–22.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. Москва: “Наука”, 1968.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Акасафу С.И., Чепмен С. Солнечно-земная физика. Т. 1. Москва: “Мир”, 1974.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Панасюк М.И., Калмыков Н.Н., Ковтюх А.С. и др. Радиационные условия в космическом пространстве. Москва: Библион-Русская книга, 2006.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Редерер Х. Динамика радиации, захваченной геомагнитным полем. Москва: “Мир”, 1972.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
