КЭ «Плазма-МКС» «Исследование плазменной обстановки на внешней поверхности МКС по характеристикам оптического излучения» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Перспективные научные исследования на орбите Изучение Солнца, космической плазмы и солнечно – земных связей.
Advertisements

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)
Научные задачи проекта «Ионосат» 1. Изучение природы ионосферной переменности, ионосферных проявлений солнечной и геомагнитной активности, литосферных.
Центральная лаборатория солнечно- земных воздействий им. Акад.Д.Мишева Болгарской Академии Наук Институт космических исследований Российской Академии Наук.
ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В ПЛАЗМЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ БОРТОВЫЕ АНТЕНННЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ М. Е. ГущинД. А. Одзерихо.
МИКРОСПУТНИКИ Институт космических исследований РАН, г.Москва, ул.Профсоюзная 84/32, Родин Вячеслав Георгиевич СКБ КП ИКИ РАН, Калужская обл., г.Таруса,
презентация по астрономии "Солнечный ветер"
Солнечный ветер Физикопедия.рф. Солнечная корона, видна при полном солнечном затмении Температура короны 1,5 – 2 млн. К Корона на 90% состоит из ионов.
Программа 22 фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы исследований и освоения Солнечной системы» Раздел 7 «Ионосфера» Координаторы:
Эффективность искусственного воздействия на приземную плазму М.М. Могилевский, О.В. Батанов, В.Н. Назаров, Д.В. Чугунин ИКИ РАН.
ПРОЕКТ «РЕЗОНАНС» - ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН И ЧАСТИЦ ВО ВНУТРЕННЕЙ МАГНИТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ Институт космических исследований РАН, СОЛНЕЧНО-ЗЕМНАЯ ФИЗИКА.
Приемник высокочастотного излучения как детектор рентгеновского излучения Солнца? М.М.Могилевский (1), Романцова Т.В.(1), А.Б. Струминский (1), Я.Ханаш.
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.
{ Влияние Солнца на жизнь Земли. Электромагнитное излучение Солнца, максимум которого приходится на видимую часть спектра, проходит строгий отбор в земной.
1) Исследование динамических возмущений в нейтральной, плазменной и полевой компонентах геокосмоса. 2) Мониторинг космической погоды и исследование механизмов.
Космический эксперимент «Тень-Маяк» «Отработка метода радиозондирования подспутникового пространства с использованием сети наземных приемников». Дислокация.
Космический эксперимент «Обстановка 1-й этап» НАУКА ИКИ РАН НА МКС Институт космических исследований РАН Москва, ул.Профсоюзная 84/32 Контактное лицо:
Электромагнитные излучения небесных тел. Электромагнитное излучение небесных тел основной источник информации о космических объектах. Исследуя электромагнитное.
Тимофеева Мария Шевнина Ирина Микрюкова Ирина Бальсис Вика.
Прогнозирование влияния гелиогеофизических факторов на функционирование космических аппаратов Институт прикладной геофизики имени академика Е.К.Федорова,
Транксрипт:

КЭ «Плазма-МКС» «Исследование плазменной обстановки на внешней поверхности МКС по характеристикам оптического излучения» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ Сроки проведения 2005г. – 2009г. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ Электрический потенциал поверхностей МКС постоянно изменяется в зависимости от функционирования бортовых систем, вызывая различные электроразрядные процессы (ЭРП) в плазменном окружении МКС. НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Для определения участков орбиты, на которых ЭРП усиливаются, разработана методика прогнозирования SPEED (Spacecraft Plasma Environment Electric Discharges). Проанализировано влияние на интенсивность электроразрядных процессов следующих факторов ОКП: солнечное излучение, набегающий ионосферный поток и магнитное поле Земли. Установлено, что магнитное поле Земли В играет доминирующую роль в определении интенсивности электроразрядных процессов в плазменном окружении станции. Индикатором состояния плазменного окружения является струя ксеноновой плазмы, создаваемая штатным блоком плазменных контакторов – блок PCU. Для видеорегистрации объектов исследования и измерения их спектров излучения используется спектрозональная система Фиалка-МВ- Космос разработки ЦНИИМАШ. ЭРП создают повреждающие и помеховые воздействия на элементы и системы КА и влияют на безопасность эксплуатации МКС. Усиление ЭРП зависит от ряда факторов ОКП и сопровождается усилением интенсивности оптического свечения. На основе созданных моделей и полученных результатов разрабатываются и уже применяются меры для снижения рисков эксплуатации станции. Ток, протекающий через плазменную струю, резко возрастает на тех участках орбиты, где струя под действием магнитного поля замыкается на солнечные батареи.

КЭ «Плазма-Прогресс» «Исследование отражательных характеристик плазменного окружения космического аппарата при работе бортовых двигателей наземными средствами наблюдения в радио и оптическом диапазонах» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ Участники КЭ – ИСЗФ СО РАН Сроки проведения 2007г. – 2010г. ИССЛЕДУЕМАЯ ПРОБЛЕМЫ Реактивные струи ЖРД ионизуются под действием солнечного излучения и атомарного кислорода. В результате вокруг МКС возникает крупномасштабное и сравнительно плотное плазменное окружение. Это плазменное окружение изменяет радиофизические характеристики среды вокруг МКС. Его размеры сопоставимы с размерами МКС. Концентрация плазмы вблизи различных элементов конструкции МКС отличается на порядок. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ Определение по отражательным характеристикам в натурных условиях орбиты МКС параметров плазменных образований, возникающих при работе ЖРД, тождественных двигателям МКС. Исследование влияния на плазменные образования набегающего ионосферного потока, магнитного поля Земли и излучения Солнца. МЕТОДИКА И АППАРАТУРА В КЭ «Плазма-Прогресс» используется экспериментальный комплекс Института солнечно- земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН), предназначенный для оптико-электронного и радиофизического мониторинга ионосферы и низкоорбитальных космических объектов. Эксперимент проводится на ТГК «Прогресс» на этапе автономного полета после отделения от МКС. Во время сеанса КЭ производится генерация струи ЖРД в зоне видимости наземных средств наблюдения

КЭ «Радар-Прогресс» «Исследование наземными средствами наблюдения отражательных характеристик плазменных неоднородностей, генерируемых в ионосфере при работе бортовых двигателей ТГК «Прогресс» » Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ Соисполнитель КЭ – ИСЗФ СО РАН Сроки проведения 2010г. – 2014г. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА Определение пространственно-временных зависимостей плотности, температуры, ионного состава локальных неоднородностей ионосферы, возникающих в результате работы бортовых ЖРД МЕТОДИКА И АППАРАТУРА Эксперимент проводится на ТГК «Прогресс» на этапе автономного полета после отделения от МКС. Во время сеанса КЭ производится генерация струи ЖРД в зоне видимости наземных средств наблюдения. В качестве средств наблюдения используется комплекс наземных средств Института солнечно- земной физики (ИСФЗ) Сибирского отделения Российской академии наук (г.Иркутск). Наземные средства наблюдения ИСФЗ регистрируют параметры ионосферных неоднородностей, генерируемых работой бортовых двигателей коррекции, отражательные характеристики ТГК и ионосферных неоднородностей, УКВ сигнал и его искажения. ИССЛЕДУЕМАЯ ПРОБЛЕМА Зона плазменных возмущений, генерируемых при работе бортовых двигателей, распространяется на несколько десятков километров и существует более десяти минут. Дрейф возникающих неоднородностей определяется такими факторами, как направление скорости струи, индукцией геомагнитного поля, направлением термосферных ветров и некоторыми другими, пока слабоизученными. При этом в зоне неоднородности меняется не только плотность и температура плазмы, но и её ионный состав. Момент включения ЖРДПоявление ионосферной «дыры» Изменение ПЭС после включения ЖРД Генерация локальных ионосферных неоднородностей при работе ЖРД ТГК «Прогресс» Изменение ионосферы после включения ЖРД ТГК «Прогресс»

Космический эксперимент «Обстановка 1-й этап» «Исследования в приповерхностной зоне плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой". Плазменные процессы – составная часть "космической погоды". Такой подход основан на одной из современных физических идей – взгляд на плазму, в том числе плазму в космическом пространстве, как на динамическую среду с заряженными частицами, включая протоны от солнечных вспышек, и широким спектром плазменных волновых движений и неоднородностей. Плазменные процессы сопровождаются электромагнитными излучениями в низкочастотном диапазоне (менее 20 Мгц), что является их отличительной особенностью. Для изучения и прогнозирования "космической погоды" необходимы постоянные глобальные наблюдения. В частности, экологический плазменно-волновой мониторинг околоземного космоса поможет измерить некоторые параметры "космической погоды". Одновременная реализация эксперимента "Обстановка 1- й этап" на борту служебного модуля российского сегмента МКС и проекта "ЧИБИС" по мониторингу окружающей космической среды электромагнитно - чистыми микро- спутниками, интегрированными в инфраструктуру МКС, может существенно повысить эффективность исследований космической погоды. Посещение Центра подготовки космонавтов международной группой участников эксперимента. Цели эксперимента: Геофизические исследования плазменно-волновых процессов, связанных с проявлением в ионосфере солнечно – магнитосферно – ионосферно – атмосферно - земных связей; Экологический мониторинг низкочастотных электромагнитных излучений антропогенного характера и связанных с глобальными катастрофами. Плазменно-Волновой Комплекс (ПВК) разрабатывается и изготавливается в ИКИ РАН с участием международной кооперации. Блоки КВД1 и КВД2 с соответствующими штангами размещаются на внешней поверхности Служебного модуля РС МКС, блок БХТИ внутри Служебного модуля РС МКС.

Космический эксперимент «Импульс» «Модификация ионосферы импульсными источниками плазмы» Цели эксперимента: Исследование возмущений и модификаций ионосферы при инжекции с борта СМ РС МКС импульсных плазменных потоков. Постановщик КЭ: ИЗМИРАН Участники КЭ: НИИПМЭ, НПОИТ, ИКИ РАН, РКК «Энергия» Задачи эксперимента: изучение влияния импульсных плазменных потоков на электрофизические параметры среды вблизи поверхности РС МКС и на ионосферу; изучение вариаций постоянной и переменной составляющих электрического поля вблизи поверхности РС МКС в зонах с аномальными параметрами ионосферы и магнитного поля Земли, изучение геофизических эффектов воздействия искусственных потоков плазмы на ионосферу и магнитосферу: высыпаний энергичных электронов и протонов из радиационных поясов Земли, нагрев ионосферы, формирование ионосферных неоднородностей с помощью измерения сигналов навигационных систем и диагностических измерений на РС МКС. исследование влияний возмущений ионосферы на радионавигационные сигналы системы «Альфа» измерения генерируемых и индуцированных излучений с использованием наземных средств в УНЧ/КНЧ/ОНЧ – диапазонах Научная аппаратура «ИПИ-СМ» предназначен для формирования и инжекции в космическое пространство импульсных потоков плазмы. ККЭП предназначен для исследования электрофизических параметров вблизи поверхности СМ РС МКС Приемно-регистрирующий низкочастотный комплекс ИЗМИРАН в КНЧ/ОНЧ - диапазонах и навигационные станции системы «Альфа». ККЭП Платформ а СПУАСЭО Электрод ы ИПИ-100 Размещение ИПИ-СМ на РС МКС