Исследование космической среды на орбите МКС по данным экспериментов на российском сегменте станции

Обложка

Полный текст

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

Аннотация

В работе приведены результаты проведенных на борту Российского сегмента Международной космической станции экспериментов “Тест”, “БТН–Нейтрон”, “УФ-атмосфера” и “Матрешка Р”. Изложены различные аспекты микрометеороидной обстановки: источники мелкодисперсного осадка на поверхности МКС, его биохимический состав, физические характеристики частиц, факторы воздействия на конструктивные элементы и аппаратуру МКС. Исследование основано на результатах отдельных космических экспериментов (КЭ), проводившихся на борту РС МКС. На основе различных способов учета метеорной опасности и полученных данных в рассматриваемых КЭ предложено сформировать междисциплинарную единую модель окружающей среды пилотируемого космического комплекса. Взятие проб мелкодисперсного осадка с поверхности объектов в околоземном космическом пространстве является эффективной альтернативой запуску дорогостоящих специализированных межпланетных станций для изучения Вселенной.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Е. В. Шубралова

АО “ЦНИИмаш”

Автор, ответственный за переписку.
Email: sev@tsniimash.ru
Россия, Королёв

А. В. Пеклевский

АО “ЦНИИмаш”

Email: sev@tsniimash.ru
Россия, Королёв

С. П. Прокопович

АО “ЦНИИмаш”

Email: sev@tsniimash.ru
Россия, Королёв

Ф. А. Успенский

АО “ЦНИИмаш”

Email: sev@tsniimash.ru
Россия, Королёв

В. Н. Чикирев

АО “ЦНИИмаш”

Email: sev@tsniimash.ru
Россия, Королёв

Список литературы

  1. Аванесов Г.А., Мороз В.И. Ядро кометы Галлея // Наука и человечество. М.: Знание, 1988. С. 214–231.
  2. Deshevaya Е.А., Shubralova E.V., Fialkina S.V. et al. Microbiological Investigation of the Space Dust Collected from the External Surfaces of the International Space Station // Intern. J. Biomedical Science and Engineering BioNanoScience. 2020. V. 10. P. 81–88. https://doi.org/10.1007/s12668-019-00712-1
  3. Цыганков О.С., Гребенникова Т.В., Дешевая Е.А. и др. Исследования мелкодисперсной среды на внешней поверхности международной космической станции в эксперименте “Тест”: обнаружены жизнеспособные микробиологические объекты // Косм. техника и технологии. 2015. № 1(8). С. 31–41.
  4. Grebennikova T.V., Syroeshkin A.V., Shubralova E.V. et al. The DNA of Bacteria of the World Ocean and the Earth in Cosmic Dust at the International Space Station // Scientific World J. 2018. Art. ID. 7360147. P. 1–7.
  5. Deshevaya E.A., Fialkina S.V., Shubralova E.V. et al. Survival of microorganisms during two-year exposure in outer space near the ISS // Scientific Reports. 2024. V. 14(1). Art. ID. 334. https://doi.org/10.1038/s41598-023-49525-z
  6. Zinicovscaia I., Grozdov D., Yushin N. et al. Analysis of the rolled cotton cloth fixed on the outer surface of the International Space Station using neutron activation analysis and complementary techniques // Acta Astronautica. 2021. V. 189. P. 278–282.
  7. Цыганков О.С., Шубралова Е.В. Способ обнаружения кометного вещества и идентификация его с источником происхождения. Пат. РФ № 2673128 // Б.И. 2018. № 33.
  8. Пономарев Г.П., Павлюков В.К., Абдурахманов А.И. и др. Распределение радиоактивных изотопов в отложениях на фумарольных полях вулкана Кудрявый (остров Итуруп, Курильские острова) // Материалы конференции, посвященной Дню вулканолога. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2008.
  9. Литвак М.Л., Митрофанов И.Г., Головин Д.В. и др. Долгопериодические вариации нейтронной компоненты радиационного фона в окрестности Международной космической станции по данным космического эксперимента “БТН-нейтрон” // Косм. исслед. 2022. T. 60. № 3. С. 206–217.
  10. Лишневский А.Э., Шуршаков В.А., Карташов Д.А. Предварительные результаты обработки данных дозиметра “Тритель” в составе космического эксперимента “Матрешка-Р” на борту Российского сегмента Международной космической станции // Косм. исслед. 2023. Т. 61. № 1. С. 78–88.
  11. Белов А.А., Климов П.А., Шаракин С.А. Космический эксперимент “УФ атмосфера”: картография ночной атмосферы в УФ-диапазоне с высоким временным разрешением // Пилотируемые полеты в космос. 2022. № 3(44). С. 93–104.
  12. Cooke W.J. The 2009 Perseid Meteeroid Environment and Landsat 5 / NASA MEO Internal Report. NASA Marshall Spase Flight Center in Huntsville, Alabama, 2009.
  13. McDonnell J., McBride N., Green S. Near Earth environment // Interplanetary Dust / Eds. Grun E. et al.. New York: Springer, 2001. P. 161–231.
  14. Douglas Caswell R., McBride N., Taylor A. Olympus end of life anomaly – A Perseid meteoroid impact event? // Intern. J. Impact Engineering. 1995. V. 17. P. 139–150. https://doi.org/10.1016/0734-743X(95)99843-G
  15. Воронов К.Е., Телегин А.М., Пияков А.В. и др. Физические эффекты при высокоскоростном соударении микрометеороидов и частиц космического мусора с поверхностью космического аппарата // Успехи прикладной физики. 2020. Т. 8. № 1. С. 3–20.
  16. Christiansen E.L. Meteoroid/Debris Shielding. TP-2003-210788/ Houston, Texas: NASA Johnson Space Center, 2003. https://ntrs.nasa.gov/citations/20030068423
  17. Миронов В.В., Толкач М.А. Модели метеороидной среды в околоземном космическом пространстве и определение плотности потока метеороидов // Косм. техника и технологии. 2017. № 2. С. 49–62.
  18. Марков А.В., Коношенко В.П., Беглов Р.И. и др. Основные направления и результаты работ по защите Российского сегмента МКС от метеороидов и космического мусора // Косм. техника и технологии. 2018. № 4. С. 16–28.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Суммарное количество частиц в час (числа сверху) во время движения МКС через зону хвостов роя и состав жизнеспособных микроорганизмов в пробах, взятых в ходе различных ВКД (синие звездочки)

Скачать (743KB)
3. Рис. 2. Химические элементы, выявленные в пробах осадка на поверхности РС МКС, и количество их регистраций (темным цветом выделены элементы, имеющие радиоактивные изотопы)

Скачать (231KB)
4. Рис. 3. Распределение по дням частоты регистрации метеоров научной аппаратурой КЭ “УФ атмосфера” (а) и количество частиц в час в период движения МКС через зону хвостов кометных частиц (рой) в соответствии с взаимным положением МКС и роя (б)

Скачать (287KB)

© Российская академия наук, 2025