Некоторые особенности формирования поглощенной дозы за тонкими защитами в радиационных поясах Земли

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

В настоящей работе показана и проанализирована корреляция доз электронов радиационных поясов Земли на низкой околоземной орбите за малой защитой со средними показателями состояния магнитосферы планеты в периоды геомагнитных возмущений. Рассмотрены результаты экспериментов “Expose-R2” наМеждународной космической станциии “ДЭПРОН” на космическом аппарате “Ломоносов” (НИИЯФ МГУ). В эксперименте “Expose-R2” наМКСкаждые 10 сизмерялась поглощенная доза за защитой 0.6 г.см–2. В эксперименте “ДЭПРОН” каждую секунду измерялась поглощенная доза за защитой 0.45 и 0.81 г.см–2. В связи с большим количеством пропусков в эксперименте “ДЭПРОН” предложена процедура восстановления экспериментальных данных. На основе полученных данных рассмотрены корреляционные связи среднесуточной мощности поглощенной дозы с различными космофизическими индексами в фиксированных диапазонах измененийL-координаты (параметр Мак-Илвайна, на геомагнитном экваторе равен расстоянию до центра Земли в радиусах планеты). Показано, что после геомагнитных возмущений коэффициенты линейной регрессии между мощностью поглощенной дозы и рассмотренными геофизическими индексами имеют однотипную зависимость отL-координаты. Для магнитных бурь сDst < 100 нТл зависимость коэффициентов линейной регрессии отL-координаты хорошо аппроксимируется нормальным распределением доL = 4.7. Среднее значение положения максимумаLср = 4.10±0.15, стандартное отклонениеs = 0.40±0.07. Для магнитных бурь сDst > 100 нТл максимум распределения смещается доLср = 3.0 иs = 0.22.

Об авторах

В. Г. Митрикас

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации — Институт медико-биологических проблем Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: vg_mit@imbp.ru
Москва, Россия

Список литературы

  1. Морозова Е.И., Безродных И.П., Семенов В.Т.Радиационные факторы риска для космических аппаратов // Вопросы электромеханики. 2009. Т. 112. С. 35–40.
  2. Митрикас В.Г.Модель защищенности обитаемых отсеков служебного модуля международной космической станции для оценки радиационной опасности // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2006. Т. 38. № 3. С. 41–47.
  3. Deme S., Apathy I., Hejja I. et al.Extra dose due to extravehicular activity during the NASA-4 mission measured an on-board TLD system // Radiation Protection Dosimetry. 1999. V. 85(1–4). P. 121–124.
  4. Золотарев И.А.Определение радиационной нагрузки в космическом аппарате при полете по высокоширотной орбите: дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.03.03 / Золотарев Иван Анатольевич. М., 2022. 114 с.
  5. ГОСТ 25645.138. Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока протонов. М.: Изд. стандартов, 1987. 50 с.
  6. ГОСТ 25645.139. Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока электронов. М.: Изд. стандартов, 1987. 135 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025