Научная статья на тему 'Вклад БГУ в исследование космоса'

Вклад БГУ в исследование космоса Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
91
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Абламейко Сергей

В космической отрасли Беларуси работают многие учреждения. Головная организация республики по космической деятельности Национальная академия наук. Этой тематикой занимается также несколько белорусских вузов и предприятий. Свой вклад в теоретическое и практическое исследование космоса вносит и Белорусский государственный университет. Многие коллективы БГУ имеют большой опыт в создании аппаратуры для спутников и в области приема и обработки космической информации.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The BSU participation in the space exploration

The author considers the Belarusian State University contribution to the theory and practice of space exploration.

Текст научной работы на тему «Вклад БГУ в исследование космоса»

Вклад БГУ в исследование космоса

В космической отрасли Беларуси работают многие учреждения. Головная организация республики по космической деятельности - Национальная академия наук. Этой тематикой занимается также несколько белорусских вузов и предприятий. Свой вклад в теоретическое и практическое исследование космоса вносит и Белорусский государственный университет. Многие коллективы БГУ имеют большой опыт в создании аппаратуры для спутников и в области приема и обработки космической информации.

ВНИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ научной школой дистанционного мониторинга природных образований и антропогенных объектов, которую возглавляет доктор физико-математических наук, профессор Б.И. Беляев, разработаны космические системы дистанционного мониторинга, функционирующие в инфраструктуре пилотируемых космических комплексов. Эти системы позволяют регистрировать спектральные, энергетические, поляризационные, временные, угловые и пространственные характеристики излучения природных и антропогенных объектов.

По предложению российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (РКК «Энергия») в 1990-е гг. БГУ участвовал в проведении космических исследований на Международной космической станции (МКС).

Мониторинг землетрясений

НИИ ПФП БГУ по результатам российского тендера принял участие в работах по созданию аппаратуры для изучения из космоса оптических излучений в атмосфере и ионосфере Земли, обусловленных грозовой активностью и связанных с сейсмическими процессами. Это глобальный мониторинг землетрясений. Их можно предсказывать по изменению свечений в ионосфере. Несколько их видов возникают над зонами грозовой активности при электрических разрядах (молниях) между грозовым облаком и верхней стратосферой или нижней ионосферой.

В результате молниевых разрядов вверх атмосферное электрическое поле между атмосферой и нижней ионосферой изменяется. Это сопровождается появлением красных и голубых

Фото Юрия ИВАНОВА

Сергей Абламейко,

ректор БГУ, академик

свечений. «Красные призраки» -яркие кратковременные (3-5 мс) вспышки атмосферы на высотах от 40 до 90 км, «голубые струи» длятся 100-200 мс на высотах 2040 км. Существуют и другие виды свечений, например зеленая эмиссия атомарного кислорода 557,7 нм, гидроксила (ОН) и красной линии кислорода 630,0 нм на высотах от 80 до 300 км. Результаты разрозненных наблюдений показывают, что за несколько суток до начала землетрясения интенсивность свечения в F-области ионосферы повышается, а за сутки снижается, имея локальный максимум за 4-6 ч до главного толчка. Пространственные масштабы явления - 200-1000 км.

Для проведения исследований по контракту с Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИ РАН) совместно с РКК «Энергия» была разработана и в 1999 г. создана Микропроцессорная видеофотометрическая система ВФС-3М (рис. 1). Она автоматически, без участия космонавтов позволяет регистрировать изображения красных и голубых свечений атмосферных эмиссий, а также энергетическо-временные распределения изучаемых явлений и молний, вести их счет, взаимодействовать с системами станций, принимать и выполнять команды с Земли, выдавать информацию в каналы телеметрии.

Микропроцессорная система ВФС-3М работает на борту МКС в ждущем режиме, регистрирует молниевые вспышки

Рис. 1. Бортовая микропроцессорная видеофотометрическая система ВФС-3М, установленная на иллюминаторе служебного модуля МКС

длительностью от 1 мкс до 1 мс, но при обнаружении явления длительностью более 2 мс извлекает из памяти ЭВМ предыдущие изображения, сжимает их и записывает информацию на собственный магнитооптический диск.

Испытательные стенды, новые материалы и технологии

Сконструирован стенд для моделирования фаз полетов космических летательных аппаратов в верхней земной атмосфере при воздействии фотодиссоции-рованного атомарного кислорода в широком интервале температур. Исследования показали, что в таких условиях теплоизлучающая способность материалов деградирует примерно на 20%. Вероятность реакции ряда конструкционных металлов, применяемых в летательных аппаратах (ниобий и его сплавы, титан, цирконий,

молибден, нержавеющая сталь и др.), при высоких температурах с потоками частично диссоциированного (атомарного) кислорода на несколько порядков выше, чем с потоками молекулярного кислорода.

Для РКК «Энергия» синтезирован новый материал, стабильно устойчивый к воздействию атомарного кислорода.

Совместно с Белорусским национальным техническим университетом предложена технология создания р-и-переходов в кремнии на основе контролируемого введения термодоноров за счет каталитического воздействия атомарного водорода. Технология позволяет создать образцы нового поколения солнечных кремниевых элементов, силовых транзисторов, детекторов ионизирующих излучений и структур «кремний на изоляторе».

В БГУ разработаны клеевые композиции, устойчивые к термо-циклированию до 1600 °С, с пониженными температурами отвердения (вплоть до комнатной) при влажности окружающей среды до 100%. Материалы негорючие, нетоксичные, экологически чистые. Их производство безотходно и не требует сложного оборудования. Могут использоваться в самолетостроении и для космической техники.

Методики применения материалов дистанционного зондирования

Ученые БГУ разработали методические основы применения материалов аэрокосмической съемки при изучении сложных природных комплексов в целях их рационального использования в сельскохозяйственном производстве. Продемонстрирован пример изучения поймы реки Припяти. Объективное и детальное отображение ее сложных и разнообразных естественных

ландшафтов возможно только с помощью дистанционного зондирования. Выполнено дешифрирование пойменных почв на ключевых участках, составлен набор ландшафтно-индикационных характеристик, определены аэрофо-тоэталоны с экстраполяцией полученных результатов исследований на остальную территорию.

Участие в космических экспериментах

В последние годы НИИ ПФП БГУ велись работы по двум направлениям оптического дистанционного зондирования: исследование из космоса оптических параметров подстилающих поверхностей Земли, а также ее атмосферы и ионосферы.

В рамках первого направления Институтом географии РАН и РКК «Энергия» в НИИ ПФП БГУ разработана и изготовлена фотоспектральная система (ФСС), предназначенная для проведения измерений спектров отраженного излучения подстилающих поверхностей Земли в диапазоне длин волн 3501050 нм с разрешением 2 нм, пространственно «привязанных» к фотоизображениям (Я, О, В) высокой четкости, с борта российского сегмента МКС в космическом эксперименте «Ураган» (экспериментальная отработка наземно-кос-мической системы мониторинга и прогноза развития природных и техногенных катастроф).

Управляемая оператором система позволяет производить съемку под различными углами к надиру, в том числе отслеживая объект (удержание в поле зрения) при движении носителя и позволяя снимать угловые зависимости (индикатрису) рассеянного объектом излучения, обеспечивает измерения и экспресс-анализ спектральных характеристик разнообразных природных и искусственных объектов и сред.

ФСС была доставлена на борт МКС 4 июля 2010 г., с ее помощью

все российские экипажи МКС выполняют регулярные съемки Земли в рамках эксперимента. Применение специально разработанного метода обработки с комплек-сированием спектров высокого разрешения и изображений (метод спектральной декомпозиции и последующей пространственной экстраполяции) позволило повысить информативность регистрируемых данных и проводить более точные идентификацию, классификацию и определение параметров подстилающих поверхностей и объектов.

В рамках второго направления по исследованию оптических параметров атмосферы и ионосферы Земли из космоса (программа «Космос-СГ») НИИ ПФП БГУ совместно с ИЗМИ РАН разработали и создали спектрофо-тометрический комплекс (СФК) для космического эксперимента «Гидроксил» в целях исследований с борта МКС пространственного и спектрального распределения гидроксильных эмиссий и эмиссии атомарного кислорода (рис. 2). Он включает в себя оптический и электронный блок, а также систему пространственного сканирования, предназначенную для автоматического отслеживания и удержания в поле зрения во время измерений первого эмиссионного слоя (85-105 км). СФК входит в состав многоцелевого лабораторного модуля российского сегмента МКС.

Оптическое свечение атмосферы Земли представляет собой люминесценцию атмосферных составляющих и локализовано в двух эмиссионных слоях: первый - на высоте 85-105 км, второй - на высоте около 300 км. Эти свечения используются для определения температуры и концентрации малых газовых составляющих мезосферы, исследования динамики аэрономических процессов и химической кинетики, изучения природы внутренних гравитационных волн, предсказания

возможных землетрясений по наблюдаемым вариациям свечений.

Блок внешних датчиков научной аппаратуры «Фотон-гамма» в рамках космического эксперимента «Молния-гамма» по исследованию физической природы высотных разрядов в районе грозовой активности разработан и изготовлен НИИ ПФП БГУ по заказу ИЗМИ РАН (рис. 3). Датчики предназначены для одновременной регистрации оптического и гамма-излучения электромагнитного спектра. В феврале 2011 г. блок был установлен на внешней поверхности модуля «Звезда» российского сегмента МКС для коррелированных измерений импульсов оптического излучения и гамма-вспышек и экспериментальной проверки природы разрядов «спрайт» и «голубые струи» (пробой атмосферы на убегающих электронах).

В НИИ ПФП БГУ по программе Союзного государства «Кос-мос-НТ» («Разработка базовых элементов, технологий создания и применения орбитальных и наземных средств многофункциональной космической системы») был создан оптический модуль оптико-радиофизического комплекса для космического эксперимента «Диагностика» (рис. 4). Он ориентирован на спутниковый мониторинг околоземной среды и эффектов природных и техногенных воздействий и предназначен для исследований ночного свечения атмосферы, а также оптических явлений, связанных с высотными электрическими разрядами и с воздействием мощных радиоволн на ионосферу.

Проведение полетных калибровок Белорусских космических аппаратов

НИИ ПФП БГУ разработаны методики и аппаратура для проведения полетных калибровок Белорусских космических

аппаратов с разрешением менее 10 м по наземным тестовым объектам. В соответствии с проектом созданы модернизированный спектрорадиометр МС-12М; модернизированный полевой спек-трорадиометр ПСР-02М; методика многоуровневых измерений тестовых участков полигона; каталог спектральных оптических характеристик тестовых участков полигона «Западная Березина»; тематические карты полигона «Западная Березина».

Аппаратура позволяет измерять угловые зависимости коэффициентов спектральных яркостей тестовых объектов полигона;

Рис. 2.

Летный образец СФК с системой пространственного сканирования для эксперимента «Гидроксил»

Рис. 3.

Блок внешних

датчиков

«Фотон-гамма»

для эксперимента

«Молния-гамма»

в открытом

космосе

Рис. 4.

Оптический

модуль оптико-

радиофизического

комплекса

для эксперимента

«Диагностика»

проводить наземные, авиационные и космические измерения спектрально-отражательных характеристик подстилающих поверхностей; получать исходные данные для выполнения полетных калибровок Белорусского космического аппарата и других космических съемочных систем.

Система мониторинга деформации земной поверхности

На механико-математическом факультете БГУ создана система мониторинга крупномасштабных техногенных процессов деформации земной поверхности на основе высокоточных методов дифференциальной спутниковой интерферометрии с использованием систем активных отражателей. Она применяется для геокодирования снимков с синтетического апертурного радара (8АК.-снимков); получения ин-терферограмм; построения полей деформаций и изолиний, их конвертации на планы горных работ.

Используется в составе корпоративной геоинформационной системы ОАО «Беларуськалий».

Тестирование солнечных элементов

Создан экспериментальный образец автоматизированного измерительного комплекса для тестирования солнечных элементов. Он выполняет следующие функции: измерение

спектральной характеристики абсолютной чувствительности (А/Вт) солнечных элементов, спектров поглощения и пропускания тонких пленок на прозрачной основе, а также спектров отражения; измерение световой (нагрузочной) вольт-амперной характеристики солнечных элементов, из анализа которой может быть определен КПД солнечного элемента, а также его внутренние параметры; бесконтактное измерение распределения температуры по поверхности солнечного элемента при подаче на него прямого или обратного смещения, а также распределения сигнала фотоЭДС при сканировании области локальной засветки образца (метод ЬВ1С).

Синтез и обработка

изображений

ИК-диапазона

Разработан экспериментальный образец бортовой аппаратуры синтеза и предварительной обработки изображений ИК-диа-пазона спектра. Аппаратура осуществляет прием ИК-излучения с пространственным распределением на фотоприемную матрицу, преобразование видеоизображения в видеосигнал и далее в цифровой код; передает оцифрованный видеосигнал в блок обработки и вычитает темновой ток с коррекцией чувствительности по полю изображения в режиме реального времени; реконструирует изображения с учетом топологии многоканального фотоприемного устройства; хранит видеоданные в буферной памяти и передает их по каналам связи потребителю.

Кадры

для авиакосмической сферы

На факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ ведется подготовка

студентов по специальности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» и специализациям «Глобальные навигационные и телекоммуникационные системы», «Радиоэлектронные системы обработки и передачи информации», «Бортовые и наземные информационные комплексы». Есть свои научно-технические аппаратно-программные средства, квалификационные характеристики, учебный план и учебные стандарты. Одна из последних разработок БГУ - образовательный наноспутник, благодаря которому студенты получают возможность участвовать в полном цикле работ над реальным космическим проектом. Его основная задача - проведение научных экспериментов по фотосъемке основного космического аппарата на этапе отделения, съемке поверхности Земли на этапе функционирования и по исследованию параметров атмосферы и ионосферы.

В целом авторитет белорусской космической науки в мире заметно вырос, увеличилось количество заказов из-за рубежа по космической тематике. Отечественные ученые принимают участие в конгрессах, организованных Управлением ООН по исследованию космического пространства, НАТО, американским, японским, европейским и российским космическими агентствами. В ноябре 2013 г. ООН на базе БГУ провела конференцию по социально-экономическому использованию космических технологий. В рамках мероприятия работало 8 секций, на которых с докладами выступили более 100 ученых и специалистов из 25 стран. Беларусь является частью самоподдерживающегося партнерского процесса, который позволяет прогрессивно развиваться всем его участникам. СИ

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.