Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 168 стр.

UptoLike

Раздел 6
168
вещества в рассматриваемой структуре и пространство выделе-
ния энергии первичного излучения. Следовательно, в данном
случае отчасти утрачивает физический смысл понятие «погло-
щенная доза» в традиционной его трактовке, и требуется на осно-
вании исследования специфики протекающих процессов разрабо-
тать новые физические понятия и термины, которые могут быть
использованы в «нанодозиметрии».
Аналогичные
замечания можно сделать в отношении ионного
распыления наноматериалов, их распыления нейтральным ато-
марным кислородом верхней атмосферы Земли, ударного воздей-
ствия частиц космической пыли и других процессов.
Очевидно, что в лабораторных установках, предназначенных
для исследования воздействия ФКП на материалы, практически
невозможно воспроизвести характеристики космической среды в
полном соответствии с условиями космического
пространства.
Так, даже для достаточно грубого воспроизведения характери-
стик РПЗ необходимо совместное использование электронного и
протонного ускорителей на энергии ~110 МэВ, что является
непростой технической задачей. При этом следует учитывать, что
ускорители создают моноэнергетические пучки частиц, в то вре-
мя как в космическом пространстве потоки заряженных частиц
характеризуются распределенными энергетическими спектрами
(см. рис. 4.4). Разработаны, правда, некоторые специальные тех-
нические устройства и методы управления работой ускорителей,
позволяющие получать в лабораторных условиях потоки элект-
ронов и протонов с заданными спектральными характеристиками.
Но их применение еще более усложняет эксперимент и требует
значительных материальных затрат.
Поэтому при лабораторном моделировании воздействия кос-
мической среды на материалы
и элементы оборудования КА вво-
дятся различные упрощения. Обычно на основании тех или иных
исходных предположений и сведений о физических механизмах
повреждения исследуемого объекта производится выбор одного
или нескольких ФКП, оказывающих наибольшее повреждающее
воздействие. Испытания проводятся, как правило, ускоренно
Раздел 6

вещества в рассматриваемой структуре и пространство выделе-
ния энергии первичного излучения. Следовательно, в данном
случае отчасти утрачивает физический смысл понятие «погло-
щенная доза» в традиционной его трактовке, и требуется на осно-
вании исследования специфики протекающих процессов разрабо-
тать новые физические понятия и термины, которые могут быть
использованы в «нанодозиметрии».
   Аналогичные замечания можно сделать в отношении ионного
распыления наноматериалов, их распыления нейтральным ато-
марным кислородом верхней атмосферы Земли, ударного воздей-
ствия частиц космической пыли и других процессов.
   Очевидно, что в лабораторных установках, предназначенных
для исследования воздействия ФКП на материалы, практически
невозможно воспроизвести характеристики космической среды в
полном соответствии с условиями космического пространства.
Так, даже для достаточно грубого воспроизведения характери-
стик РПЗ необходимо совместное использование электронного и
протонного ускорителей на энергии ~1−10 МэВ, что является
непростой технической задачей. При этом следует учитывать, что
ускорители создают моноэнергетические пучки частиц, в то вре-
мя как в космическом пространстве потоки заряженных частиц
характеризуются распределенными энергетическими спектрами
(см. рис. 4.4). Разработаны, правда, некоторые специальные тех-
нические устройства и методы управления работой ускорителей,
позволяющие получать в лабораторных условиях потоки элект-
ронов и протонов с заданными спектральными характеристиками.
Но их применение еще более усложняет эксперимент и требует
значительных материальных затрат.
   Поэтому при лабораторном моделировании воздействия кос-
мической среды на материалы и элементы оборудования КА вво-
дятся различные упрощения. Обычно на основании тех или иных
исходных предположений и сведений о физических механизмах
повреждения исследуемого объекта производится выбор одного
или нескольких ФКП, оказывающих наибольшее повреждающее
воздействие. Испытания проводятся, как правило, ускоренно

168