Взаимодействие космических аппаратов с окружающей плазмой. Новиков Л.С. - 102 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

102
Аналогичные исследования были проведены также на ряде россий-
ских геостационарных КА. На основании анализа совокупности отказов,
объясняемых электризацией КА, и данных о возникновении электриче-
ских разрядов на КА было установлено, что эти события происходят
преимущественно в ночные и ранние утренние часы (рис. 41). Такое
распределение событий в течение суток логично
объяснялось прохож-
дением КА через плазменный слой и инжекцией горячей плазмы на
ГСО из области хвоста магнитосферы на ночной стороне с последую-
щим дрейфом плазмы в утренний сектор. Это и приводит к увеличению
в указанные часы плотности электронного тока горячей плазмы, как
было показано ранее на рис. 4.
Рис. 41. Распределение
по времени суток случаев
возникновения сбоев
(показаны значками)
в работе оборудования
геостационарных КА;
дуги, соединяющие знач-
ки, означают, что момент
сбоя не был точно
определен
Справедливость такого объяснения возникновения аномалий в рабо-
те бортовых систем геостационарных КА подтверждается и данными
рис. 42, на котором показаны зависимости от местного времени числа
зарегистрированных случаев появления горячей плазмы в области ГСО
и числа возникающих аномалий.
По результатам многих измерений были получены зависимости по-
тенциала геостационарных КА от обсуждавшегося выше геомагнитного
индекса
Kp и от температуры плазмы. Эти зависимости показаны на
рис. 43 и рис. 44.
   Аналогичные исследования были проведены также на ряде россий-
ских геостационарных КА. На основании анализа совокупности отказов,
объясняемых электризацией КА, и данных о возникновении электриче-
ских разрядов на КА было установлено, что эти события происходят
преимущественно в ночные и ранние утренние часы (рис. 41). Такое
распределение событий в течение суток логично объяснялось прохож-
дением КА через плазменный слой и инжекцией горячей плазмы на
ГСО из области хвоста магнитосферы на ночной стороне с последую-
щим дрейфом плазмы в утренний сектор. Это и приводит к увеличению
в указанные часы плотности электронного тока горячей плазмы, как
было показано ранее на рис. 4.




                                             Рис. 41. Распределение
                                             по времени суток случаев
                                             возникновения сбоев
                                             (показаны значками)
                                             в работе оборудования
                                             геостационарных КА;
                                             дуги, соединяющие знач-
                                             ки, означают, что момент
                                             сбоя не был точно
                                             определен




   Справедливость такого объяснения возникновения аномалий в рабо-
те бортовых систем геостационарных КА подтверждается и данными
рис. 42, на котором показаны зависимости от местного времени числа
зарегистрированных случаев появления горячей плазмы в области ГСО
и числа возникающих аномалий.
   По результатам многих измерений были получены зависимости по-
тенциала геостационарных КА от обсуждавшегося выше геомагнитного
индекса Kp и от температуры плазмы. Эти зависимости показаны на
рис. 43 и рис. 44.

                                 102