Лучшие вопросы
Таймлайн
Чат
Перспективы

ДС-У2-МТ

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

ДС-У2-МТ (- метеоритный) — тип советских научно-исследовательских космических аппаратов разработанных в ОКБ-586 (ныне КБ «Южное») и предназначенных для изучение природы основных ежегодных метеорных потоков и измерение интенсивности, спектрального состава и вариаций гамма-излучений.[3][1]

Краткие факты Общие сведения, Производитель ...

Космический аппарат «ДС-У2-МТ» стал продолжением программы исследований, начатых на космических аппаратах серии «ДС-МТ» и «ДС-У2-МП».

Remove ads

История создания

В декабре 1959 года создается Межведомственный научно-технический совет по космическим исследованиям при Академии Наук СССР во главе с академиком М. В. Келдышем, на который возлагается разработка тематических планов по созданию космических аппаратов, выдача основных тематических заданий, научно-техническая координация работ по исследованию и освоению верхних слоев атмосферы и космического пространства, подготовка вопросов организации международного сотрудничества в космических исследованиях.[4]

В 1963 году было принято решение о создании трёх модификаций унифицированной спутниковой платформы:[5]

  • ДС-У1 — неориентированный в пространстве космический аппарат с химическими источниками энергии;
  • ДС-У2 — неориентированный в пространстве космический аппарат с солнечными батареями, в качестве источника энергии;
  • ДС-У3 — ориентированный на Солнце космический аппарат с солнечными батареями, в качестве источника энергии.
Remove ads

Особенности конструкции

В состав радиотехнического комплекса входил:

  • «БРКЛ-Б» — аппаратура командной радиолинии связи, представляет собой узкополосный приемник-дешифратор переданных с Земли сигналов для преобразования их в команды немедленного исполнения;
  • «Краб» — аппаратура радиоконтроля орбиты и телесигнализации представляет собой передатчик высокостабильного двухчастотного когерентного сигнала излучения, который используется наземной станцией для

определения орбитальной скорости космического аппарата, а также для передачи информации с датчиков телеметрии;

  • «Трал-П2» — аппаратура телеконтроля с запоминающим устройством «ЗУ-2С».

В состав научной аппаратуры входил:

  • «РСП-2» — полупроводниковый регистратор соударений «РСП-2»;[1]
  • «БСД-2» — сцинтилляционный детектор, состоящий из блока электроники, многоканального анализатора «БМА» и выносного сцинтилляционного детектора СДН-2;
  • «МСУ-Ш» — магнитная система успокоения;
Remove ads

Предназначения платформы

Основным научным инструментом на космическом аппарате был всенаправленный детектор жестких рентгеновских и гамма лучей на основе кристалла NaI(Tl). Размер кристалла — 70×70 мм, эффективная площадь — 57,5 см2. Поверхностная плотность вещества пассивной защиты — 1 г/см2. Для уменьшения потока вторичных заряженных частиц, возникающих в теле космчиеского аппарата под воздействием космических лучей больших энергий, детектор располагался на длинной выносной штанге.

Ввиду значительного вклада наведенного радиоактивного фона в регистрируемую скорость счёта детектора для дальнейшего анализа данных использовались данные только первого дня работы детектора до пролёта спутника области с большой плотностью заряженных частиц.

Заказчиком и постановщиком данного научного эксперимента были следующие научные организации:

  • Ленинградский физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе АН СССР] (ныне — ФТИ им. А. Ф. Иоффе);[3]
  • Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР (ныне — КрАО);
  • Институт геохимии и аналитической химии АН СССР (ныне — ГЕОХИ).

Эксплуатация

На базе платформы «ДС-У2-МП» было разработано и запущено 2 декабря 1971 года со стартовой площадки космодрома «Плесецк» космический аппарат «Космос-461».[2]

Результаты экспериментов

Суммиров вкратце
Перспектива

В ходе эксплуатации спутниковой платформы «ДС-У2-МТ» были проведены измерения возможных изменений интенсивности мягкой и жесткой составляющих потока заряженных частиц, а также исследованы интенсивности и спектральный состав космических излучений в широком диапазоне, от рентгеновского до жесткого гамма-излучения, в том числе измерены их возможные изменения в зависимости от активности главных метеорных потоков.[6]

Также в ходе полёта космического аппарата «Космос-461» были получены следующие результаты:

  • Получен спектр космического фонового излучения в диапазоне энергий 30 кэВ-4 МэВ [7][8][9]. Измерения показали хорошее согласие с предыдущими измерениями на спутниках «Рэйнджер-3»[10] и Аполлон-15[11] на энергиях выше 400—500 кэВ, однако практически впервые удалось измерить спектр космического фона на энергиях 20-200 кэВ. Общие (для многих инструментов, в том числе и для спектрометра на борту «Космос-461») сложности отделения сигнала космического фона от шума, создаваемого наведенной радиацией в детектирующем кристалле в области энергий 1-2 МэВ, приводили к тому, что спектр гамма-фона Вселенной на этих энергиях был значительно переоценен вплоть до экспериментов на орбитальных обсерваториях SMM и CGRO в 1980—1990 годах.
  • Первое независимое подтверждение существование феномена гамма всплесков.[12]
  • С использованием результатов наблюдений аппаратуры на спутнике «Космос-461» получено распределение частоты появления гамма всплесков как функция их яркости.[13]
Remove ads

См. также

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads