Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004 Климов С.И., В.Г.Родин «Колибри-2000» - опыт создания микроспутниковых платформ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА МОНИТОРИНГ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА и ПРОЕКТ «КЛИППЕР» Институт космических исследований РАН, отдел физики космической плазмы Москва, ул.Профсоюзная,
Advertisements

МИКРОСПУТНИКИ Институт космических исследований РАН, г.Москва, ул.Профсоюзная 84/32, Родин Вячеслав Георгиевич СКБ КП ИКИ РАН, Калужская обл., г.Таруса,
Эффективность искусственного воздействия на приземную плазму М.М. Могилевский, О.В. Батанов, В.Н. Назаров, Д.В. Чугунин ИКИ РАН.
Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Круговая полярная орбита,
Зависимость параметров плазмы и магнитного поля вблизи подсолнечной точки магнитосферы от параметров солнечного ветра и межпланетного магнитного поля по.
Космические исследования Соколова Ирина. 4 октября 1957 первый ИСЗ (СССР).
Самара МКА «АИСТ» в составе КА «Бион-М» 1 Опытный образец (ОО) МКА «АИСТ» на БВ «Волга» ОО МКА «АИСТ» Адаптер 188КС Балластный груз КА СКРЛ-756.
НИР по секции «солнечно-земные связи» Заседание Совета РАН по космосу 3 июля 2014 г. Докладчик чл.-к. РАН А.А. Петрукович (п.2.5 повестки дня)
Космический мусор. Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют.
Ю.В.Стенькин, В.И.Волченко, Д.Д.Джаппуев, А.У.Куджаев, О.И.Михайлова Институт ядерных исследований Российской академии наук.
Бортовая аппаратура космических аппаратов мониторинга предвестников землетрясений.
Эксперимент Парус-МГТУ parus.bmstu.ru. Принцип действия солнечного паруса 2 Wikisource: Radiometer Author: Nevit.
Новые сведения об УФ излучении атмосферы Земли по данным спутника "Универститеский-Татьяна-2". D.V.Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State.
презентация по астрономии "Солнечный ветер"
НАНОСПУТНИКИ Волков Никита Владимирович 9 «В» МОУ СОШ 2, ст. Каневской, Каневского района, Краснодарского края.
Искусственные Спутники Земли. Искусственный спутник Земли (ИСЗ) космический аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите. И С З.
Статистическое исследование межпланетных источников геомагнитных бурь двойным методом наложенных эпох Ермолаев Ю.И., Николаева Н.С., Лодкина И.Г., Ермолаев.
Искусственные Спутники Земли Пономарёв Михаил 9 В.
29-я РККЛ, Москва, 2006 СКЛ 01 Измерение спектра релятивистских протонов от солнечных вспышек 28 октября и 2 ноября 2003 г. на ИСЗ «КОРОНАС-Ф» С.Н.Кузнецов,
История ракетно-космической техники СССР и России.
Транксрипт:

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Климов С.И., В.Г.Родин «Колибри-2000» - опыт создания микроспутниковых платформ.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Запуск российско-австралийского научно-образовательного микроспутника «Колибри-2000» (вес 20,5 кг) с использованием инфраструктуры Международной космической станции стал первым шагом Программы Научно- Образовательных Микроспутников (ПНОМ ).

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004

«Колибри-2000» - первый в серии научно- образовательных микроспутников. В данном проекте участвовали школы г.г. Обнинска, Москвы (Россия) и Сиднея (Австралия).

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября марта 2002 года в 01:28 после отстыковки ТК «Прогресс М1-7» и удаления его от МКС на безопасное расстояние «Колибри-2000» был запущен из специального контейнера [1, 2], установленного на открытом люке. 3 мая 2002 года «Колибри-2000» закончил свой полет на Земной орбите, войдя в плотные слои атмосферы над Тихим океаном в 23:19 по Московскому времени. Его миссия длилась 45 дней, за которые «Колибри- 2000» совершил 711 оборотов вокруг Земли.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Несмотря на малые размеры, микроспутник (МС) нес 3.6 килограмма научной аппаратуры, которая позволяла проводить достаточно широкий спектр научных исследований как в сфере «классической» космофизики, так и по изучению космической погоды, атмосферно- ионосферных связей, а также решать задачи космического образования.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004

Учитывая значительную самостоятельность и проработку научных приборов, вплоть до использования в ряде космических проектов (Космос-484, Интеркосмос-10, Прогноз-8, Интербол-Хвостовой зонд и др.), было принято решение, в том числе по финансовым соображениям, использовать оригинальные конструкции приборов. Использование оригинальных конструкций также диктовалось оригинальностью датчиков научных приборов. [Беляев, А.А., О.Р.Григорян, С.И.Климов, Л.С.Новиков, С.Б.Рябуха, И.В.Чурило. Комплекс аппаратуры СПРУТ-VI для орбитальной станции МИР. Приборы и техника эксперимента, 1, с , ].

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004

Несмотря на то, что научная аппаратура из- за необходимого цикла "настройки" служебных систем опрашивалась телеметрической системой только 4% времени, в целом было обеспечено равномерное покрытие земной поверхности, что хорошо видно из рис.3.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Рис.3. Географическое распределение фрагментов трассы пролета микроспутника "Колибри- 2000", во время которых функционировала научная аппаратура.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 АЧП - Э БДН Управляющий контроллер Модуль расширения ввода/вывода Электрометр Детекторы нейтронов ФЭУ Газоразрядный счётчик ГРС RS232 Блок питания (+/-5, +/-15, +400, +1750, В) +12 В Модуль АЦП Датчик электрического поля Датчик электрического поля Датчик электрического поля Датчик электрического поля Сцинтиллятор ГРС 2 ГРС 4 ГРС 1 60 o ГРС 3 Рис.4. Функциональная схема аппаратуры АЧП

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Баллистическое время жизни спутников Земли определяют уровень солнечной активности и баллистический коэффициент, который для «Колибри- 2000» был примерно в 4 раза меньше, чем для МКС. За время полета «Колибри-2000» уровень солнечной активности был достаточно высок, что привело к сокращению времени его баллистического существования. По предварительным баллистическим расчетам, «Колибри-2000» должен был просуществовать около 4 месяцев, однако апреля 2002 года началось быстрое снижение высоты его полета, в первую очередь связанное с повышением активности Солнца.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Для исследования влияния на ионосферу процессов, происходивших на Солнце, рассматривались изменения потоков частиц, магнитного и электрического полей в умеренных геомагнитных условиях апреля 2002 года, измеренных на «Колибри-2000», которые сопоставлялись со значениями, полученными во время сильных магнитных бурь апреля 2002 года. [Тамкович, Г., С.Климов, О.Григорян, В.Петров, В.Радченко, Основные научно- образовательные результаты микроспутника "Колибри-2000". IV Международная конференция – выставка «Малые спутники. Новые технологии. Миниатюризация. Области эффективного применения в XXI веке», г. Королев Московской области. 31 мая – 4 июня 2004 г., книга II, с , Klimov et all., Results of in flight operation of scientific payload on micro-satellite KOLIBRI Planetary and Space Sci., 2004 (in press). Klimov et all., Results of in-flight operation of scientific payload on micro- satellite Kolibri Acta Astronautica, 2004 (in press).]

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Рис.5. Пример регистрации потоков электронов с энергиями E e > 600 кэВ в районе низких и средних широт на борту МС «Колибри-2000»

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Отчетливо видно из рисунка, что разница между величиной потоков электронов в спокойных геомагнитных условиях (7 апреля) и возмущенных (22 апреля) может достигать 5-6 раз.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Рис. 6а. Пример регистрации электронов на МС «Колибри-2000». E>100 кэВ; 1.2

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Рис. 6б. Пример регистрации электронов на МС «Колибри-2000». E>300 кэВ; L

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 По этим данным видно, что в области низких и приэкваториальных широт регулярно регистрируются возрастания потоков электронов. Полученные результаты совпадают с данными других экспериментов. И если механизм появления электронов под поясами на средних широтах пока не ясен (возможно, это циклотронное рассеяние частиц либо на излучении наземных передатчиков, либо на низкочастотном излучении, сопровождающем молниевые разряды, то появление электронов вблизи экватора может быть связано либо с грозовой активностью, либо с землетрясениями. 1. Григорян, О.Р., С.И. Климов, С.Н. Кузнецов, С.П. Савин. Приэкваториальная зона: постоянные и переменные электрические поля, энергичные частицы. Межд. Симпозиум «Спутниковые исследования ионосферных и магнитосферных процессов», тезисы докладов, М. с.5, Грачев Е.А., Григорян О.Р., Кудела К., Петров А.Н., Шевелева В.Н. Высотное распределение потоков электронов с энергией > 40 кэВ на средних широтах, Космична наука и технология, т , Киев, Украина, 2002 Гальперин, Ю.И., В.А. Гладышев, Н.В. Джорджио и др. Высыпание энергичных захваченных частиц в магнитосфере над эпицентром готовящегося землетрясенния. Космич. исслед., т.20, в1, , 1990

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Измерения на борту спутников малой массы позволяют заметно увеличить точность мониторинга параметров космической радиации, особенно нейтронных излучений. Это связано с тем, что во время измерений на борту массивных космических объектов, таких как орбитальные станции (>100 тонн), существенный вклад в счет детекторов оказывает вторичная радиация, которая связана с взаимодействием энергичных заряженных частиц галактических космических лучей и радиационных поясов Земли с самим аппаратом. На рис. 7 приведено сопоставление потоков нейтронов малых энергий, зарегистрированных при пролете через одну и ту же область в отсутствие каких-либо возмущений на МКС (эксперимент «Скорпион») и на борту МС «Колибри-2000». Важно отметить, что в обоих экспериментах измерения проводились идентичным оборудованием.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Рис.7. Регистрация нейтронов на борту МКС и МС «Колибри-2000»

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Видно, что существует заметное различие между фоновым счетом детекторов в приэкваториальной зоне в экспериментах «Скорпион» и МС "Колибри-2000", т.е. более точные измерения космической радиации могут быть проведены на борту спутников малой массы. В этом случае (как, например, при регистрации нейтронов малых энергий) при изучении слабых эффектов мы можем перейти от статистического анализа данных к изучению индивидуальных событий.

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004 Организационно- технический опыт предполетной подготовки

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004

Организационно- технический опыт полета

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004

Образовательные аспекты

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004

Methods of micro-satellite-related work organization for high- school children and students were validated. The University and school data receiving stations were established in Russia and Australia, at which students and schoolchildren received information from the satellite, processed and interpreted scientific and telemetry data, analyzed the micro-satellite orbit change process under the effect of the Space Weather. A possibility of implementation and coordination of space educational programs by using the world radio amateur community was proved. Education Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004

For arrangement and coordination of the PSEMS – related activities a new organization was established – Interregional Public Organization Assotiation of Specialists and Young People for Creative Research in Space Technologies – Microsputnik Interregional public organization Microsputnik Profsouznaya 84/32, GSP7 Moscow, Russi Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София октября 2004