Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 22 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 22 Next Page
Page Background

А.Г. Ребеко

18

Инженерный журнал: наука и инновации

# 5·2016

Приведенный материал свидетельствует о перспективности этого

направления, о реальной возможности сконструировать универсаль-

ную защиту, одновременно от радиации ГЛ и от метеоритов.

Интегральный поток заряженных частиц галактических лу-

чей и их энергия.

Для всех видов защиты важен следующий вопрос:

от протонов и заряженных ядер

какой энергии

нужно защищаться?

Для полета на Марс NASA почему-то считает достаточным создать

защиту от частиц с энергией 2 ГэВ [10]. Известна формула инте-

грального количества частиц ГЛ, пролетающих через квадратный

метр-стерадиан в секунду:

N

(>

E

) =

k

(

E

+ 1)

a

, (1)

где

k

~ 5 000 частиц/(м

2

ср

с);

E

— энергия, ГэВ;

a

~1,6 [15].

При воздействии на организм энергия самих частиц, в отличие,

например, от альфа-излучения, здесь не принципиальна, так как они

не поглощаются биологическими тканями, а полностью их пронизы-

вают, покидая организм.

Из формулы (1) следует, что отражение экраном частиц с энерги-

ей до 2 ГэВ снижает дозу радиации только в 2 раза, до 6 ГэВ —

в 7 раз, до 10 ГэВ — в 15 раз.

Это нужно иметь в виду при конструировании защитных экранов,

особенно для длительных полетов к таким планетам, как Юпитер и

Сатурн, Уран и Нептун.

Выводы.

На основании рассмотренного материала можно сде-

лать вывод, что создание надежной защиты от космической радиации

в принципе возможно. Для современной космонавтики технически

приемлемым могут быть электростатические экраны, которые обе-

щают быть не только легкими, но и способными защищать космиче-

ский корабль от небольших метеоритов. Разработка таких устройств,

их испытание в космосе является предметом фундаментальных ис-

следований. Однако очевидно, что без радиационной защиты меж-

планетные пилотируемые полеты н е во зможны.

Проблема космической радиации сто

è

т достаточно остро и для

пилотируемых полетов к Луне, которые планируются в рамках рос-

сийской лунной программы. Реализация этой программы представля-

ет собой

первый шаг

к длительным межпланетным перелетам, в

первую очередь к полету на Марс. Из этого следует сделать вывод,

что разработка и испытания радиационной защиты космических ап-

паратов должны быть проведены уже в рамках российской лунной

программы. Это позволит России вернуть себе лидирующее место в

освоении космоса, вывести мировую космонавтику из стагнации,

наполнить ее новым содержанием.