Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Двадцать вторая международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

XXII.P.515

Исследование пылевой активности в Солнечной системе

Кузнецов И.А. (1), Ляш А.Н. (1), Захаров А.В. (1), Шашкова И.А. (1), Дольников Г.Г. (1), Морозова Т.И. (1), Карташева А.А. (1), Попель С.И. (1), Кронрод Е.В. (2), Абделаал M. E. (1)
(1) Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
(2) Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия
Пылевая активность объектов Солнечной системы — комет, астероидов, Луны и Марса — остается одной из наименее изученных областей планетологии, несмотря на ее значимость для понимания процессов формирования и эволюции небесных тел. В данном докладе предлагается концепция орбитального эксперимента, направленного на изучение пылевых явлений в околопланетном пространстве этих объектов.
Для изучения распределения пылевых частиц и потоков пыли предлагается использовать инструмент, созданный на основе методов регистрации частиц пыли блоком Ударных сенсоров УС прибора ПмЛ, разработанного, изготовленного и частично прошедшего летные испытания в рамках проекта «Луна-25» [1]. Блок УС способен регистрировать механические импульсы частиц пыли, попадающих в чувствительную область прибора, при помощи пьезоэлектрических элементов, а также регистрировать электрический заряд пылевых частиц, пролетевших сквозь зарядочувствительную сетку. С помощью такого инструментария можно получить обширные статистические данные, необходимые для изучения распределение размеров и скоростей частиц и их потоков на орбитах Луны, в системе Марса и, в целом, в любой иной точке Солнечной системы. Динамический диапазон пьезоэлектрических детекторов позволяет регистрировать как медленные частицы, с небольшой разницей в орбитальных скоростях, так и частицы, относящиеся к метеорным потокам.
Очевидным способом получения большего объема данных является увеличение приемной апертуры измерительной аппаратуры, что весьма проблематично для научных приборов в составе КА. Однако для данного метода измерений существенно увеличить приемную апертуру можно при использовании элементов конструкции самого аппарата, например, панелей солнечных батарей, регистрируя удары частиц при помощи пьезодатчиков, расположенных на этих панелях.

Ключевые слова: пыль, пылевая плазма, экзосфера, Луна, астероиды, Марс
Литература:
  1. [1] А.В. Захаров, Г.Г. Дольников, И.А. Кузнецов, А.Н. Ляш, В.В. Афонин, С.А. Бедняков, А.C. Бычкова, В.А. Грушин, И.В. Докучаев, А.Е.Дубов, А.А. Карташева, С.И. Попель, И.А. Шашкова, А.В. Шеховцова, А.В. Яковлев, М.М. Васильев, Н.Д. Борисов, Е.А. Лисин, О.Ф.Петров, Л.М. Зеленый. Прибор ПмЛ на посадочном аппарате Луна-25: плазменно-пылевые измерения в приповерхностной экзосфере, АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2021, том 55, No 6, с. 1–12, DOI: 10.31857/S0320930X21060128

Дистанционное зондирование планет Солнечной системы