Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 79 стр.

UptoLike

Составители: 

79
требует проведения длительных измерений для набора необхо-
димой статистики.
Работа детектора может основываться на любом из рассмот-
ренных выше физических явлений, возникающих при ударе твер-
дой микрочастицы о мишень. Поскольку величина практически
любого эффекта, вызываемого соударением микрочастицы с по-
верхностью твердого тела, зависит, как это было показано выше
на примерах
образования кратеров и эмиссии электронов и ионов
из зоны соударения, от двух параметров воздействующей части-
цыее массы и скорости, при создании приборов следует стре-
миться к тому, чтобы их работа основывалась на двухтрех раз-
личных физических явлениях. В этом случае из эксперименталь-
ных данных возможно независимое определение массы
и
скорости частиц.
В соответствии со спецификой физических явлений, лежащих
в основе работы детекторов последние могут быть разделены на
группы. Так, использовавшиеся в первых измерениях потоков
твердых частиц в ОКП пьезоэлектрические датчики реагируют на
механическое воздействие. К детекторам этой группы относятся
также твердотельные и газонаполненные ячейки. В первом слу-
чае удар
частицы вызывает резкое изменение электрического со-
противления ячейки, а во второмсоздает сквозной пробой в
тонкой стенке ячейки, что влечет за собой выход газа из ячейки и
замыкание связанных с ней электрических контактов.
Наиболее совершенными детекторами, реагирующими на ме-
ханическое воздействие, являются тонкопленочные конденсато-
ры, представляющие собой структуру «металлдиэлектрик
металл» (МДМ), в которой толщина диэлектрика (полимерной
пленки) составляет обычно от 2 до 20 мкм, а толщина напылен-
ных на нее с обеих сторон металлических электродов – 20–50 нм.
Такие детекторы вырабатывают сигналы на нагрузочном сопро-
тивлении как при ударах, не приводящих к сквозному пробою
пленки, так и при сквозных пробоях. В отсутствие пробоя им
-
пульс тока в электрической цепи возникает за счет резкого уве-
личения проводимости диэлектрика при его ударном сжатии, а
требует проведения длительных измерений для набора необхо-
димой статистики.
   Работа детектора может основываться на любом из рассмот-
ренных выше физических явлений, возникающих при ударе твер-
дой микрочастицы о мишень. Поскольку величина практически
любого эффекта, вызываемого соударением микрочастицы с по-
верхностью твердого тела, зависит, как это было показано выше
на примерах образования кратеров и эмиссии электронов и ионов
из зоны соударения, от двух параметров воздействующей части-
цы – ее массы и скорости, при создании приборов следует стре-
миться к тому, чтобы их работа основывалась на двух–трех раз-
личных физических явлениях. В этом случае из эксперименталь-
ных данных возможно независимое определение массы и
скорости частиц.
   В соответствии со спецификой физических явлений, лежащих
в основе работы детекторов последние могут быть разделены на
группы. Так, использовавшиеся в первых измерениях потоков
твердых частиц в ОКП пьезоэлектрические датчики реагируют на
механическое воздействие. К детекторам этой группы относятся
также твердотельные и газонаполненные ячейки. В первом слу-
чае удар частицы вызывает резкое изменение электрического со-
противления ячейки, а во втором – создает сквозной пробой в
тонкой стенке ячейки, что влечет за собой выход газа из ячейки и
замыкание связанных с ней электрических контактов.
   Наиболее совершенными детекторами, реагирующими на ме-
ханическое воздействие, являются тонкопленочные конденсато-
ры, представляющие собой структуру «металл–диэлектрик–
металл» (МДМ), в которой толщина диэлектрика (полимерной
пленки) составляет обычно от 2 до 20 мкм, а толщина напылен-
ных на нее с обеих сторон металлических электродов – 20–50 нм.
Такие детекторы вырабатывают сигналы на нагрузочном сопро-
тивлении как при ударах, не приводящих к сквозному пробою
пленки, так и при сквозных пробоях. В отсутствие пробоя им-
пульс тока в электрической цепи возникает за счет резкого уве-
личения проводимости диэлектрика при его ударном сжатии, а

                                                             79