Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 116 стр.

UptoLike

Раздел 4
116
ческих протонов РПЗ. Эти внесенные электрические заряды при
перемещении их в электрических полях внутри микросхемы и
приводят к возникновению сбоев. Для элементов наноэлектрони-
ки эта проблема может стать еще более актуальной.
Солнечное УФ-излучение воздействует в равной степени на
КА, находящиеся на разных орбитах, поскольку оно практически
без ослабления проникает
в верхнюю атмосферу Земли до высо-
ты ~200 км. Воздействие метеорных частиц на КА также мало
зависит от высоты орбиты, а частицы космического мусора рас-
пределены в ОКП неравномерно: наиболее значительна их кон-
центрация в области высот ~8001000 км.
При одновременном или последовательном воздействии на
материалы КА нескольких факторов возможно проявление
не-
аддитивности воздействия, когда конечный эффект не равен
сумме эффектов от воздействия отдельных факторов, причем ком-
плексное воздействие ФКП может как усиливать, так и ослаблять
повреждение материалов. Эффекты неаддитивности, которые на-
зывают также синергетическими эффектами, применительно к
воздействию ФКП на материалы изучены пока недостаточно.
Многообразие факторов, воздействующих на КА, сложные
энергетические
спектры космических корпускулярных и элект-
ромагнитных излучений, возможность воздействия ФКП в раз-
личных сочетаниях и в разной временной последовательности
все это значительно затрудняет прогнозирование поведения ма-
териалов и бортовых систем КА в условиях космической среды.
По отношению к наноматериалам и изготовленным из них
элементам оборудования подобный прогноз еще более труден
из-за практически полного пока отсутствия данных о воздейст-
вии ФКП на наноструктуры. Поэтому при внедрении наномате-
риалов в космическую технику особую важность приобретает
создание методов и технических средств для исследования в
лабораторных условиях разнообразных воздействий ФКП на
наноматериалы, а также методов математического моделирова-
ния таких воздействий. Более подробно эти вопросы
будут рас-
смотрены в разд. 6.
Раздел 4

ческих протонов РПЗ. Эти внесенные электрические заряды при
перемещении их в электрических полях внутри микросхемы и
приводят к возникновению сбоев. Для элементов наноэлектрони-
ки эта проблема может стать еще более актуальной.
   Солнечное УФ-излучение воздействует в равной степени на
КА, находящиеся на разных орбитах, поскольку оно практически
без ослабления проникает в верхнюю атмосферу Земли до высо-
ты ~200 км. Воздействие метеорных частиц на КА также мало
зависит от высоты орбиты, а частицы космического мусора рас-
пределены в ОКП неравномерно: наиболее значительна их кон-
центрация в области высот ~800−1000 км.
   При одновременном или последовательном воздействии на
материалы КА нескольких факторов возможно проявление не-
аддитивности воздействия, когда конечный эффект не равен
сумме эффектов от воздействия отдельных факторов, причем ком-
плексное воздействие ФКП может как усиливать, так и ослаблять
повреждение материалов. Эффекты неаддитивности, которые на-
зывают также синергетическими эффектами, применительно к
воздействию ФКП на материалы изучены пока недостаточно.
   Многообразие факторов, воздействующих на КА, сложные
энергетические спектры космических корпускулярных и элект-
ромагнитных излучений, возможность воздействия ФКП в раз-
личных сочетаниях и в разной временной последовательности –
все это значительно затрудняет прогнозирование поведения ма-
териалов и бортовых систем КА в условиях космической среды.
   По отношению к наноматериалам и изготовленным из них
элементам оборудования подобный прогноз еще более труден
из-за практически полного пока отсутствия данных о воздейст-
вии ФКП на наноструктуры. Поэтому при внедрении наномате-
риалов в космическую технику особую важность приобретает
создание методов и технических средств для исследования в
лабораторных условиях разнообразных воздействий ФКП на
наноматериалы, а также методов математического моделирова-
ния таких воздействий. Более подробно эти вопросы будут рас-
смотрены в разд. 6.

116