Radiation Aspect of Two Orbit Inclination Options of the Russian Orbital Service Station
- 作者: Mitrikas V.G.1
-
隶属关系:
- Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences, 123007, Moscow, Russia
- 期: 卷 61, 编号 2 (2023)
- 页面: 157-162
- 栏目: Articles
- URL: https://rjsocmed.com/0023-4206/article/view/672682
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023420622700030
- EDN: https://elibrary.ru/LUNCOZ
- ID: 672682
如何引用文章
详细
The contribution to the effective dose from cosmic radiation of the Earth’s radiation belts, galactic cosmic rays, and solar proton events for astronauts located in the large-diameter working compartment of the service module of the ISS is considered. It is shown that for quasi-stationary sources of cosmic radiation, a change in the orbital inclination of 51.6° by 97.0° does not lead to significant variations in the average daily effective dose rate. When considering the contribution to the effective dose from solar-flare protons, the dose load on astronauts can increase by ten or more times.
作者简介
V. Mitrikas
Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences, 123007, Moscow, Russia
编辑信件的主要联系方式.
Email: vg_mit@imbp.ru
Россия, Москва
参考
- Ограничение облучения космонавтов при околоземных космических полетах (ООКОКП-2021). Методические рекомендации МР ФМБА 17.01-2021 / ГК “Роскосмос”. М.: Науч. кн., 2021. 44 с.
- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Утв. гл. санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 07.07.2009.
- Методические указания. Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Методика расчета поглощенной и эквивалентной доз от протонов космических лучей за защитой. М.: Изд. стандартов, 1986. С. 8 РД-50 25645.208.
- ГОСТ 25645.204. Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Методика расчета экранированности точек внутри фантома. М.: Изд. стандартов, 1984. 30 с.
- ГОСТ 25645.203. Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель тела человека для расчета тканевой дозы. М.: 1984. 21 с.
- Бондаренко В.А., Митрикас В.Г. Модель геометрического фантома человека для расчета тканевых доз в служебном модуле Международной космической станции // Авиакосм. и эколог. медицина. 2007. Т. 39. № 1. С. 34–39.
- Митрикас В.Г. Модель защищенности обитаемых отсеков служебного модуля международной космической станции для оценки радиационной опасности // Авиакосм. и эколог. медицина. 2006. Т. 38. № 3. С. 41–47.
- Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Метод расчета распределения поглощенной и эквивалентной доз космических излучений по толщине материалов на внешней поверхности космического аппарата на орбитах, проходящих через ЕРПЗ. М.: 1991. С. 9 РД 50-25645.216.
- Методические указания. Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Методика расчета поглощенной и эквивалентной дозы от многозарядных ионов космических лучей. М.: 1986. С. 9 РД-50 25645.208.
- Митрикас В.Г. Модель радиационных поясов Земли для оценки радиационной опасности на орбите ОПС “Мир” // Косм. исслед. 1999. Т. 37. № 5. С. 1–5.
- ГОСТ 25645.138. Пояса Земли радиационные естественные. Пространственно-энергетические характеристики потоков протонов. М.: Изд. стандартов. 1986. С. 50
- ГОСТ 25645.139. Пояса Земли радиационные естественные. Пространственно-энергетические характеристики потока электронов. М.: Изд. стандартов. 1986. С. 163
- Ковалев Е.Е., Коломенский А.В., Муратова И.А., Петров В.М. Модельные описания дифференциальных спектров галактических космических лучей // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1978. Т. 42. № 5. С. 923–926.
- Морозова Е.И., Безродных И.П., Семенов В.Т. Радиационные факторы риска для космических аппаратов // Вопросы электромеханики. 2009. Т. 112. С. 35–40.
- Шафиркин А.В. Изменение парадигмы опасности космических излучений при осуществлении дальних замагнитосферных полетов к Луне и Марсу // Авиакосм. и эколог. медицина. 2020. Т. 54. № 1. С. 5–15.
- Dachev T.P. Relativistic electron precipitation bands in the outside radiation environment of the international space station // J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2017. P. 177. P. 247–256. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2017.11.008
