КЭ «Плазма-МКС» «Исследование плазменной обстановки на внешней поверхности МКС по характеристикам оптического излучения» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Девятая ежегодная конференция «Физика плазмы в Солнечной системе» февраль 2014.
Advertisements

Астрометрические каталоги К.В.Куимов, ГАИШ МГУ. Определение астрометрического каталога Астрометрический каталог – понятие неопределённое. Например, это.
Схема распределения грантов городам-участникам программы Тасис (TCAS) Экологические гранты для муниципалитетов.
Поиск оптимального набора параметров оптимизаций компилятора Брусенцов Леонид Евгеньевич студент 4 курса ФИТ НГУ Руководители:Илья.
1. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ ЯДРАМИ В ОБРАТНОЙ ГЕОМЕТРИИ. 2. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ n-n-РАССЕЯНИЯ. 3. ИЗМЕРЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ МАССЫ НЕЙТРОНА.
Авторы проекта: Лазарева А.А. Рыбакова М.А. Научный руководитель: к.т.н., профессор Глущенков В.А.
Системы отбора. Условные обозначения (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Математическое моделирование процессов отбора2.
УЧЕНИК 6Б КЛАССА МОУ ШКОЛЫ №13 ЯНЦЕН АЛЕКСЕЙ САМАРА 2011 «Электричество и растения».
Эволюционно-адаптивные эффекты инсоляции (региональные аспекты) Томск, 2011 НИИ фармакологии СО РАМН ИСЭ СО РАН.
Устойчивому развитию современной цивилизации препятствует совокупность угроз природного и техногенного характера. Только в 2008 году на планете произошло.
Параметрическая генерация низкочастотных волн электронами плазмы, ускоренными в условиях электронно-циклотронного резонанса Д.А. Одзерихо Научный руководитель:
Тел. (495) Москва, а/я 212 Рабочая группа по реформе МВД Москва, 2010 Новикова Асмик, Фонд «Общественный вердикт»
Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино.
Влияние нестационарного солнечного ветра на структуру гелиосферного интерфейса Проворникова Е.А., Малама Ю.Г., Измоденов В.В., Рудерман М.С. Мех-мат МГУ.
Разработка информационной системы накопительной программы лояльности для мобильных устройств Автор: Дьяченко Василий Владимирович мат-мех, 545 группа Научный.
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ КЛАССА LEARNING MANAGEMENT SYSTEM И ОПЫТ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕНЕДЖМЕНТА Афанасьева С.В. Кафедра бизнес-информатики.
«Влияние погоды и климата на здоровье человека»
Презентация подготовлена участниками лингвистического объединения «Любители русского языка». Плужников Владислав, Крупская Полина и Тутаринов Юрий.
Всевоволод Головизнин, MVC – паттерн проектирование, в котором бизнес - логика, управляющая логика и интерфейс разделены на три отдельных компонента.
Динамические процессы на полярной границе авроральной области М.М. Могилевский (1), Д.В. Чугунин (1), Б. Бойчев (2), И.Л. Моисеенко (1) Т.В. Романцова.
Методика разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, находящихся в зонах субвертикальной диструкции Лектор: Дегтярев Владимир Алексеевич Ассистент.
Определение необходимого уровня запасов на складе.
О ПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Ю ЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Сохранение суммы фазовых координат. Важный частный случай представляют системы, в которых в течение всего процесса сохраняется постоянной сумма значений.
1 СПбГУ ИТМО, кафедра Компьютерных Технологий ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС- ПРОЦЕССАМИ Евгений Андреевич.
Регрессионное моделирование влияния типа солнечного ветра на геомагнитную активность Алексей Парновский ИКИ НАНУ и НКАУ Юрий Ермолаев ИКИ РАН ІКД.
Компонент 3 Разработка системы показателей для измерения результативности органа исполнительной власти Component 3 Development of a system of.
Erstmedia, , Москва, ул. Профсоюзная, 93А, офис (495) , Стратегия и тактика крупного бренда.
Творческое название:« Свет + свет = темнота» Авторы: Цибенко Елена, Шевлякова Софья. Автор : Ильина М.В. Автор : Ильина М.В. МОУ Сукмановская сош МОУ Сукмановская.
1 Соловьёв Ю.А., Царев В.М. (Российский общественный институт навигации, НТЦ «Интернавигация») Развитие требований к радионавигационному обеспечению.
ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ ЗЕМЛЮ ПЛАЗМЕННОМ КОЛЬЦЕ НА ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИХ РАССТОЯНИЯХ ОТ 6 ДО 10 R E ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА THEMIS И.П. Кирпичев.
ГАО РАН Использование результатов астрометрических наблюдений астероидов для уточнения параметров связи систем, реализованных теорией DE405 и ICRF/Tycho-2.
Основы цифровой обработки речевых сигналов. Общая схема процесса речеобразования x[n] – дискретные отсчеты сигнала возбуждения y[n] – дискретные отсчеты.
Понятие риска применительно к инвестиционным проектам
Сравнение различных методов хранения XML в реляционных базах данных и в разных системах. Нгуен Тхань Хуен- 545 группа Руководитель : Б.А. Новиков Рецензент:
Сопоставление полигональных объектов на основе независимой фрагментации контуров Выполнил: Ю. М. Плотников Научный руководитель: канд. ф.-м. наук К. В.
Determinants of bank interest margins in Russia: Does bank ownership matter? Zuzana Fungáčová and Tigran Poghosyan Горбачев Е., Мальцева Е., 317 группа.
Институт космических исследований Российской Академии наук О возможности моделирования изменения размеров и формы ионопаузы Венеры в цикле солнечной активности.
Взаимозаменяемость индексов космической погоды при моделировании ионосферных параметров Т.Л.Гуляева Л.В.Пустовалова
Микрофазное расслоение в расплаве двойных гребнеобразных сополимеров В.В. Палюлин Научный руководитель: д.ф.-м.н. Потемкин И.И.
Универмаги в большей степени, чем специализированные магазины заинтересованы в поддержании своей репутации. Как данный фактор может повлиять на систему.
Физика Солнца и солнечно- земных связей © Курс Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, Московский Государственный.
Кураева Екатерина Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель математики сш № 29.
Методы определения параметров вращения Земли
ПОДДЕРЖКА ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОКЕАНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ДВО РАН А.В. Голик, А.Е. Суботэ, С.Г.
Структура поперечных токов в высокоширотной магнитосфере И.П. Кирпичев 1, Е.Е.Антонова 2,1, К.Г. Орлова 2 1 ИКИ РАН 2 НИИЯФ МГУ ИКИ РАН,
Математическая модель движения автономного робота Руководитель: Рубцов И. В. Докладчик: Мартышин С. В. Цель работы: прогнозирование эксплуатационных характеристик.
Динамическая модель взаимодействия аминокислотных остатков с границей раздела фаз МГУ им. М.В. Ломоносова Физический Факультет кафедра физики полимеров.
Рубцов И.В. Саламаха П.Н. CМ-7 МГТУ им. Н.Э. Баумана 2005 Создание автоматической системы управления оружием мобильного робототехнического комплекса на.
Пащинская Наталья Эксперт в сфере управления качеством обслуживания Москва
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ.
9 октября 2004 Поиск статических изображений по содержанию: использование текстового запроса Наталья Васильева
ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с понятиями: бури, ураганы, смерчи, их видами и причинами их возникновения.
Московский инженерно-физический институт (государственный университет) НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЕЛОВОДНОГО РЕАКТОРА С РЕГУЛИРУЕМЫМ СПЕКТРОМ.
Классификация, кластеризация и поиск изображений на основе низкоуровневых характеристик Наталья Васильева Руководитель: Новиков Б. А.
Исследование возможностей сервисной шины SonicMQ Дипломная работа студентки 545 группы Комольцевой Дарьи Владимировны Научный руководитель: Графеева Н.Г.
Динамика магнитных полей в областях корональных дыр Беневоленская Е.Е., Понявин Ю. Д. ГАО РАН.
Федеральное космическое агентство НПО им. С.А. Лавочкина Институт космических исследований РАН 12 October 2011 г. Программа научных измерений на поверхности.
ВИХРЕВАЯ ГИДРОДИНАМИКА НОВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ГЕОСИСТЕМ Центр моделирования геосистем «МоГеос» ВИХРЕВАЯ ГИДРОДИНАМИКА НОВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ.
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО РЕСУРСА КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. Адеев В.А., Бурлов С.В., Панов А.Е.
Выполнил студент П.А. Македонов Руководитель А.Ф. Усов Дипломная работа Тема: Разработка макетного образца генератора высоковольтных импульсов по схеме.
Mechanics and Cooling Systems for the CBM STS SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY S.Igolkin, CONTENT.
СОСТАВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ЖДАНОВА МАРИЯ 4 КУРС, НИУ ВШЭ СПБ, СПБШЭМ, ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ГРУППА « АНАЛИТИЧЕСКАЯ.
Структура электродинамических сил, ускорение плазмы и генерация обратных токов в токовых слоях А.Г. Франк, Н.П. Кирий, С.Н. Сатунин Институт общей физики.
1 Лекция 4. Электронные ускорители для пучково- плазменных технологий. Часть 3 Генераторы низкоэнергетичных сильноточных электронных пучков Установки.
Магнитогидродинамические эффекты в задачах ориентации вращающихся космических аппаратов Борис Рабинович Институт Космических Исследований РАН Январь 2003.
А.В.Тавров Современные проекты отечественных космических телескопов для планетных и экзопланетных исследований: научные задачи и приборный состав. ПГУ.
Использование теоретических знаний по теме: Движение тела в поле тяготения Земли в военной науке баллистике. Выполнил: Учитель физики МОУ Поведниковской.
Исследование характеристик канала измерения магнитотерапевтического воздействия Исполнитель проекта: Закирова Г.Р. Научный руководитель: Смирнова С.В.
Экологический мониторинг в Казахстане Куанбаева Дария БЖД и ЗОС-302.
Presentation transcript:

КЭ «Плазма-МКС» «Исследование плазменной обстановки на внешней поверхности МКС по характеристикам оптического излучения» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ Сроки проведения 2005г. – 2009г. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ Электрический потенциал поверхностей МКС постоянно изменяется в зависимости от функционирования бортовых систем, вызывая различные электроразрядные процессы (ЭРП) в плазменном окружении МКС. НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Для определения участков орбиты, на которых ЭРП усиливаются, разработана методика прогнозирования SPEED (Spacecraft Plasma Environment Electric Discharges). Проанализировано влияние на интенсивность электроразрядных процессов следующих факторов ОКП: солнечное излучение, набегающий ионосферный поток и магнитное поле Земли. Установлено, что магнитное поле Земли В играет доминирующую роль в определении интенсивности электроразрядных процессов в плазменном окружении станции. Индикатором состояния плазменного окружения является струя ксеноновой плазмы, создаваемая штатным блоком плазменных контакторов – блок PCU. Для видеорегистрации объектов исследования и измерения их спектров излучения используется спектрозональная система “Фиалка-МВ- Космос” разработки ЦНИИМАШ. ЭРП создают повреждающие и помеховые воздействия на элементы и системы КА и влияют на безопасность эксплуатации МКС. Усиление ЭРП зависит от ряда факторов ОКП и сопровождается усилением интенсивности оптического свечения. На основе созданных моделей и полученных результатов разрабатываются и уже применяются меры для снижения рисков эксплуатации станции. Ток, протекающий через плазменную струю, резко возрастает на тех участках орбиты, где струя под действием магнитного поля замыкается на солнечные батареи.

КЭ «Плазма-Прогресс» «Исследование отражательных характеристик плазменного окружения космического аппарата при работе бортовых двигателей наземными средствами наблюдения в радио и оптическом диапазонах» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ Участники КЭ – ИСЗФ СО РАН Сроки проведения 2007г. – 2010г. ИССЛЕДУЕМАЯ ПРОБЛЕМЫ Реактивные струи ЖРД ионизуются под действием солнечного излучения и атомарного кислорода. В результате вокруг МКС возникает крупномасштабное и сравнительно плотное плазменное окружение. Это плазменное окружение изменяет радиофизические характеристики среды вокруг МКС. Его размеры сопоставимы с размерами МКС. Концентрация плазмы вблизи различных элементов конструкции МКС отличается на порядок. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ Определение по отражательным характеристикам в натурных условиях орбиты МКС параметров плазменных образований, возникающих при работе ЖРД, тождественных двигателям МКС. Исследование влияния на плазменные образования набегающего ионосферного потока, магнитного поля Земли и излучения Солнца. МЕТОДИКА И АППАРАТУРА В КЭ «Плазма-Прогресс» используется экспериментальный комплекс Института солнечно- земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН), предназначенный для оптико-электронного и радиофизического мониторинга ионосферы и низкоорбитальных космических объектов. Эксперимент проводится на ТГК «Прогресс» на этапе автономного полета после отделения от МКС. Во время сеанса КЭ производится генерация струи ЖРД в зоне видимости наземных средств наблюдения

КЭ «Радар-Прогресс» «Исследование наземными средствами наблюдения отражательных характеристик плазменных неоднородностей, генерируемых в ионосфере при работе бортовых двигателей ТГК «Прогресс» » Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ Соисполнитель КЭ – ИСЗФ СО РАН Сроки проведения 2010г. – 2014г. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА Определение пространственно-временных зависимостей плотности, температуры, ионного состава локальных неоднородностей ионосферы, возникающих в результате работы бортовых ЖРД МЕТОДИКА И АППАРАТУРА Эксперимент проводится на ТГК «Прогресс» на этапе автономного полета после отделения от МКС. Во время сеанса КЭ производится генерация струи ЖРД в зоне видимости наземных средств наблюдения. В качестве средств наблюдения используется комплекс наземных средств Института солнечно- земной физики (ИСФЗ) Сибирского отделения Российской академии наук (г.Иркутск). Наземные средства наблюдения ИСФЗ регистрируют параметры ионосферных неоднородностей, генерируемых работой бортовых двигателей коррекции, отражательные характеристики ТГК и ионосферных неоднородностей, УКВ сигнал и его искажения. ИССЛЕДУЕМАЯ ПРОБЛЕМА Зона плазменных возмущений, генерируемых при работе бортовых двигателей, распространяется на несколько десятков километров и существует более десяти минут. Дрейф возникающих неоднородностей определяется такими факторами, как направление скорости струи, индукцией геомагнитного поля, направлением термосферных ветров и некоторыми другими, пока слабоизученными. При этом в зоне неоднородности меняется не только плотность и температура плазмы, но и её ионный состав. Момент включения ЖРДПоявление ионосферной «дыры» Изменение ПЭС после включения ЖРД Генерация локальных ионосферных неоднородностей при работе ЖРД ТГК «Прогресс» Изменение ионосферы после включения ЖРД ТГК «Прогресс»

Космический эксперимент «Обстановка 1-й этап» «Исследования в приповерхностной зоне плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой". Плазменные процессы – составная часть "космической погоды". Такой подход основан на одной из современных физических идей – взгляд на плазму, в том числе плазму в космическом пространстве, как на динамическую среду с заряженными частицами, включая протоны от солнечных вспышек, и широким спектром плазменных волновых движений и неоднородностей. Плазменные процессы сопровождаются электромагнитными излучениями в низкочастотном диапазоне (менее 20 Мгц), что является их отличительной особенностью. Для изучения и прогнозирования "космической погоды" необходимы постоянные глобальные наблюдения. В частности, экологический плазменно-волновой мониторинг околоземного космоса поможет измерить некоторые параметры "космической погоды". Одновременная реализация эксперимента "Обстановка 1- й этап" на борту служебного модуля российского сегмента МКС и проекта "ЧИБИС" по мониторингу окружающей космической среды электромагнитно - чистыми микро- спутниками, интегрированными в инфраструктуру МКС, может существенно повысить эффективность исследований “космической погоды”. Посещение Центра подготовки космонавтов международной группой участников эксперимента. Цели эксперимента: Геофизические исследования плазменно-волновых процессов, связанных с проявлением в ионосфере солнечно – магнитосферно – ионосферно – атмосферно - земных связей; Экологический мониторинг низкочастотных электромагнитных излучений антропогенного характера и связанных с глобальными катастрофами. Плазменно-Волновой Комплекс (ПВК) разрабатывается и изготавливается в ИКИ РАН с участием международной кооперации. Блоки КВД1 и КВД2 с соответствующими штангами размещаются на внешней поверхности Служебного модуля РС МКС, блок БХТИ внутри Служебного модуля РС МКС.

Космический эксперимент «Импульс» «Модификация ионосферы импульсными источниками плазмы» Цели эксперимента: Исследование возмущений и модификаций ионосферы при инжекции с борта СМ РС МКС импульсных плазменных потоков. Постановщик КЭ: ИЗМИРАН Участники КЭ: НИИПМЭ, НПОИТ, ИКИ РАН, РКК «Энергия» Задачи эксперимента: изучение влияния импульсных плазменных потоков на электрофизические параметры среды вблизи поверхности РС МКС и на ионосферу; изучение вариаций постоянной и переменной составляющих электрического поля вблизи поверхности РС МКС в зонах с аномальными параметрами ионосферы и магнитного поля Земли, изучение геофизических эффектов воздействия искусственных потоков плазмы на ионосферу и магнитосферу: высыпаний энергичных электронов и протонов из радиационных поясов Земли, нагрев ионосферы, формирование ионосферных неоднородностей с помощью измерения сигналов навигационных систем и диагностических измерений на РС МКС. исследование влияний возмущений ионосферы на радионавигационные сигналы системы «Альфа» измерения генерируемых и индуцированных излучений с использованием наземных средств в УНЧ/КНЧ/ОНЧ – диапазонах Научная аппаратура «ИПИ-СМ» предназначен для формирования и инжекции в космическое пространство импульсных потоков плазмы. ККЭП предназначен для исследования электрофизических параметров вблизи поверхности СМ РС МКС Приемно-регистрирующий низкочастотный комплекс ИЗМИРАН в КНЧ/ОНЧ - диапазонах и навигационные станции системы «Альфа». ККЭП Платформ а СПУАСЭО Электрод ы ИПИ-100 Размещение ИПИ-СМ на РС МКС