|
Спектрометрия ионизирующих излучений на космических аппаратах |
Горн Л. С., Хазанов Б. И. |
год издания — 1979, кол-во страниц — 248, тираж — 1250, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 330 гр., издательство — Атомиздат |
|
|
Сохранность книги — хорошая. На титульном листе автографы авторов
Формат 60x90 1/16. Бумага типографская №2. Печать высокая |
ключевые слова — спектрометр, ионизир, излучен, космич, частиц, космос, рентген, околоземн, планет, астроном, солнечн, звёзд, электронвольт, приборостроен, нейтрон, кэв, нуклон, мэв, телеметр, галакт, массо-заряд, детектир |
В книге рассмотрены основные вопросы спектрометрии ионизирующих излучений в космическом пространстве. Приведены обзорные данные о характеристиках потоков заряженных частиц и электромагнитного излучения в космосе, являющихся объектом измерения. Рассмотрены основные принципы построения спектрометров различных видов излучений, методы выполнения спектрометров заряженных частиц малой и средней энергий, рентгеновского и γ-излучений, необходимых для проведения исследований в околоземном космическом пространстве, у других планет, в рентгеновской и γ-астрономии.
Рис. 66. Табл. 15. Список литературы 161 наименование.
…Изучение и освоение космического пространства стали одними из ведущих направлений развития современных науки и техники. Для исследования пространства, окружающего нашу Землю, планет солнечной системы, звёзд, межпланетной и межзвёздной среды — всего того, что объединяют ёмким понятием «космос», используют различные средства, которыми располагают современные наука и техника. Это аппаратура для оптических и радиоизмерений, для исследования электромагнитных излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах волн, для локации поверхности планет, исследования образцов грунта на поверхности других планет, биологических экспериментов. Значительная, а во многих случаях и главенствующая роль в этих исследованиях принадлежит аппаратуре для измерения характеристик ионизирующих излучений. Некоторым вопросам выполнения такой аппаратуры посвящена настоящая книга.
Понятие «ионизирующее излучение» распространяется на любое электромагнитное и корпускулярное излучение, взаимодействие которого со средой приводит к появлению электрических зарядов разного знака. Поэтому в принципе к нему относится ультрафиолетовое излучение с энергией квантов от десятка электронвольт и выше, рентгеновское и γ-излучение, потоки заряженных частиц — электронов и ионов — в диапазоне энергий от 10 до 1020 эВ, а также нейтральные частицы — нейтроны, молекулы и атомы — с энергией выше 10 эВ. Однако в книге круг рассматриваемых вопросов сужен теми видами излучения, которые обычно относят к ядерному приборостроению — области техники, связанной с созданием приборов для измерения ионизирующих излучений. По этим причинам в книгу не вошло рассмотрение аппаратуры для измерения ультрафиолетового излучения, атомарных и молекулярных потоков. Измерение характеристик частиц и квантов высокой энергии — так называемых космических лучей — имеет свою специфику и требует специальной аппаратуры. Космические лучи проникают через атмосферу Земли, и их исследования относительно давно проводятся с наземных станций. Вопросы выполнения такой измерительной аппаратуры достаточно широко рассмотрены в специальной литературе и в настоящую книгу не включены. Относительно редко используются в космических исследованиях приборы для нейтронных измерений, они также не рассматриваются в книге.
Основное внимание уделено методам построения аппаратуры для регистрации электронов и электромагнитного излучения с энергией от 0,5 кэВ до нескольких десятков мегаэлектронвольт и тяжёлых заряженных частиц с энергией от 0,1 кэВ/нуклон до 200 МэВ/нуклон.
Специфика радиационных измерений на космических аппаратах заключается в своеобразии характеристик потоков излучения по сравнению с обычными («земными»), в ограничении объёма, занимаемого аппаратурой, её массы и потребляемой мощности, а также в затруднении передачи больших объёмов информации с космического аппарата на Землю. Особенности измеряемой радиации: широкий диапазон изменения плотностей потоков частиц и квантов, смешанные потоки излучения, наличие значительных фоновых потоков и т. п. — наряду с ограниченными габаритами и массой детектирующих устройств определяют наиболее характерные черты рассматриваемой аппаратуры: принципы её построения, выбор структурной схемы и элементов детектирования. Этим вопросам в основном и посвящена настоящая книга. Другие проблемы космического приборостроения: использование устройств с малой рассеиваемой мощностью и микросхем с повышенным уровнем интеграции, уплотнение данных по телеметрическим каналам связи, повышение надёжности работы, радиационной стойкости и некоторые другие — характерны не только для аппаратуры, предназначенной для измерения ионизирующих излучений. Ограниченный объём книги не позволил рассмотреть эти вопросы, им посвящена специальная литература.
Первые две главы в книге носят вводный характер. В гл. 1 рассмотрены характеристики радиационных потоков в космическом пространстве, которые являются объектом измерений, а в гл. 2 приведена классификация спектрометров, принятая в ядерном приборостроении, и рассмотрены основные методы их выполнения. Этот материал необходим для изложения в последующих трёх главах методов построения спектрометров заряженных частиц малых и средних энергий, рентгеновского и γ-излучений, предназначенных для использования на космических аппаратах…
ПРЕДИСЛОВИЕ
|
ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие | 3 | | Основные обозначения | 6 | | Введение | 8 | | Г л а в а 1. Объекты радиационных измерений в космическом | пространстве | 10 | | § 1.1. Солнце и межпланетная среда | 10 | § 1.2. Околоземное космическое пространство и пространство | около других планет | 14 | § 1.3. Галактическое и внегалактическое излучения | 25 | | Г л а в а 2. Основные принципы построения спектрометров ионизирующих | излучений | 32 | | § 2.1. Спектрометры и их характеристики | 32 | § 2.2. Принципы измерения спектров энергий проникающих | излучений | 44 | § 2.3. Принципы спектрометрии частиц низкой энергии | 69 | § 2.4. Методы массо-зарядовой спектрометрии | 88 | § 2.5. Измерение угловых распределений | 118 | | Г л а в а 3. Спектрометры заряженных частиц малой энергии | 127 | | § 3.1. Особенности спектрометров заряженных частиц малой | энергии для космических аппаратов | 127 | § 3.2. Детектирующие устройства | 130 | § 3.3. Спектрометры энергий | 141 | § 3.4. Спектрометры заряда и массы | 159 | § 3.5. Угловые спектрометры | 176 | | Г л а в а 4. Спектрометры проникающих заряженных частиц | 180 | | § 4.1. Детектирующие элементы и их основные параметры | 180 | § 4.2. Особенности построения устройств амплитудного анализа | 190 | § 4.3. Построение спектрометров заряженных частиц | 195 | | Г л а в а 5. Спектрометры электромагнитного излучения | 201 | | § 5.1. Особенности спектрометров электромагнитного излучения | для космических аппаратов | 201 | § 5.2. Элементы детектирующих устройств | 204 | § 5.3. Пространственно-энергетические спектрометры | рентгеновского излучения | 217 | § 5.4. Пространственно-энергетические спектрометры γ-излучения | 226 | | Список литературы | 234 | Предметный указатель | 242 |
|
Книги на ту же тему- Результаты фундаментальных космических исследований в России. 1999—2001. Справочные материалы к национальному докладу, Боярчук А. А., ред., 2004
- Результаты фундаментальных космических исследований в России. 1999—2001. Национальный доклад, Боярчук А. А., ред., 2004
- Радиационная безопасность экипажей летательных аппаратов, Воробьёв Е. И., Ковалёв Е. Е., 1983
- Ионизирующие излучения в авиационной и космической технике, Зыков И. К., Варющенко С. Б., 1975
- Спектроскопия, Бёккер Ю., 2009
- Околоземное космическое пространство: Справочные данные, Джонсон Ф. С., ред., 1966
- Радиационные пояса Земли, Шабанский В. П., ред., 1962
- Волновые явления в ионосфере и космической плазме, Гершман Б. Н., Ерухимов Л. М., Яшин Ю. Я., 1984
- Радиация. Дозы, эффекты, риск, 1990
- Проектирование систем космического мониторинга, Лебедев В. В., Гансвинд И. Н., 2010
- Инфракрасные методы в космических исследованиях, Манно В., Ринг Д., ред., 1977
- Астрономические олимпиады. Задачи с решениями, Сурдин В. Г., 1995
- Методы анализа поверхностей, Зандерна А. В., ред., 1979
|
|
|