×
23.11.2018
218.016.a06c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обнаружения кометного вещества и идентификации его с источником происхождения

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002673128
Дата охранного документа
22.11.2018
Аннотация: Изобретение относится к исследованиям космической среды на борту, в частности, орбитальных станций. Согласно способу выполняют отбор проб-мазков с поверхности станции посредством стерилизованного и гермоизолированного на Земле пробоотборника. Затем последний гермоизолируют в вакууме и возвращают на Землю. Пробы-мазки отбирают в календарный период, когда конкретный метеорный поток пересекает орбиту Земли, а станция, двигаясь по орбите с высотой не менее 100 км, находится в этом потоке. Отбор проб выполняют после максимума активности потока за время до завершения эпохи активности потока, равное 10-25% этой эпохи. Вещество пробы по происхождению идентифицируют по установленной связи конкретного метеорного потока с кометой-прародителем. Техническим результатом является повышение достоверности идентификации кометного вещества с источником происхождения.

Изобретение относится к космическим технологиям, а именно, к способам экспериментальных исследований в космическом пространстве.

Анализ вещества астрономических тел - одно из самых информативных направлений в исследовании Вселенной. Метеориты долгое время, до доставки на Землю лунного грунта, были единственными образцами внеземного вещества, доступными прямому лабораторному анализу, чем они интересны для науки и по сей день.

Метеориты, падающие на Землю, это осколки, обломки астероидов. Но если метеоритика традиционно располагает исторически накопленным и периодически пополняемым материалом для исследований, то кометное вещество находится в явном дефиците.

Возможны следующие пути обнаружения веществ кометных тел, попавших в сферу Земли: метеороиды, выпадающие в виде кометных метеоритов; кометные обломки, взрывающиеся в атмосфере и засыпающие мелкодисперсным веществом большие площади в районе взрыва; кометные ядра, образующие ударные кратеры и астроблемы в результате импакта о твердую поверхность Земли. Указанные пути зависимы от фактора случайности, не обеспечивают систематического получения материала для исследований. Критерии идентификации собранного материала, как кометного вещества, только разрабатываются в рамках нового научного направления - кометной метеоритики.

Знание химического состава вещества, из которого состоит ядро, кома и хвост, является одной из задач изучения комет. Широко используется дистанционный метод астроспектроскопии для определения состава астрономических объектов. Однако спектр фотометрического ядра может быть просто отраженным солнечным или эмиссионным молекулярным спектром. Отраженный солнечный спектр ничего не сообщает о химическом составе той области, от которой он отразился - ядра кометы или пылевой атмосферы, окружающей ядро. Эмиссионный газовый спектр несет информацию о химическом составе газовой атмосферы, окружающей ядро, и тоже ничего не сообщает о химическом составе поверхностного слоя ядра. Прямое и неопосредованное исследование астрономических объектов является наиболее достоверным, но весьма сложным, многоаспектным и чрезвычайно затратным подходом.

Полеты к кометам являются значимыми акциями в мировой космонавтике. В 1986 г. отечественные зонды «Вега-1» и «Вега-2», европейский зонд «Giotto», японские «Suiei» и «Sygikake», американский ICE были направлены к комете Галлея, но получить кометное вещество не удалось. Космические аппараты приближались уже к семи разным кометам, но все подобные миссии сводились к быстрому пролету мимо комет (Хвостатые звезды. Популярная механика, №9, сентябрь 2004 г.; http:/www.nkj.ru/news/29638/).

Продуктивная по многим другим аспектам, миссия к комете Чюрюмова-Герасименко аппарата «Розетта-Филе» также не увенчалась отбором кометного вещества из-за неудачной посадки (http:www.spletnik.ru/blogs/kruto/l02316).

Известна миссия аппарата «Стардаст» к комете Вильда-2. На борту «Стардаста» имелись масс-спектрометр для анализа состава пыли в реальном времени, коллекторные пластины с аэрогеливыми ловушками, которые находились в раскрытом положении в январе 2004 г. при заборе пылевого материала из комы кометы (Хвостатые звезды. Популярная механика, №9, сентябрь 2004 г.; http:/www.nkj.ru/news/29638/).

Применительно к дальнейшим исследованиям комет, проектам «Стардаст» и «Розетта-Филе» присущи следующие недостатки.

1. В каталоге кометных орбит доктора Марседена (http:/mirznanii.com/a/komety), изданном в 2003 году, содержатся данные о 1679 различных кометах, из них 377-периодические, то есть регулярно возвращающиеся к Солнцу. Некорректно представлять полученную в упомянутых проектах информацию в виде общей для комет. Исследовать же представительное количество комет способом космических экспедиций вряд ли будет возможно в обозримом будущем ввиду их сложности и чрезвычайно высокой стоимости.

2. Большая продолжительность миссии: от старта «Стардаста» в феврале 1999 г. (м. Канаверал), до возвращения капсулы с результатами (15 января 2006 г., Невада) - 7 лет; экспедиция «Розетта-Филе» - 10 лет. Отсутствует возможность проводить систематические и регулярные исследования различных комет.

3. Непрямое исследование кометной пыли. Основным объектом исследований стали экспонированные кусочки аэрогеля, а также кусочки алюминиевой фольги, которыми были выложены стенки ячеек с аэрогелем. Точно так же, как выжимают губку, материал был «выжат» из аэрогеля после кипячения его в воде высокой степени чистоты и только полученный экстракт исследовали на присутствие органики.

4. Требуются доказательства, что найденные вещества входили в состав кометного вещества, так как вполне реально загрязнение космических образцов земными и некометными веществами по причинам:

- нестерильность собственно ловушек;

- загрязнение аппарата при сборке, транспортировке, запуске;

- дегазация материалов на Земле и в полете;

- попадание в ловушку за 7 лет полета веществ не из кометы;

- необходимость проведения изотопного анализа в подтверждение кометного происхождения доставленного вещества; задача оказалась чрезвычайно сложной в связи с крохотными размерами образцов и безрезультатностью использования для этой цели стандартных методов; на разработку методики и специальной аппаратуры с необходимой точностью и чувствительностью ушло два года.

Известен способ поиска и обнаружения микроорганизмов космического происхождения, заключающийся в том, что выполняют взятие проб-мазков с поверхности георбитальной станции при полете в режиме орбитальной ориентации с поверхностей, обращенных по направлению и против направления полета, к Земле и в зенит, на участках орбиты в апогее, перигее, в периоды равноденствия и солнцестояния (прототип RU 2618603 С2, опубл. 10.01.2017). Такой способ координирует пробу на поверхности станции, в пространстве относительно Земли и Солнца, по месту и времени положения на орбите, но никак не связан с другими явлениями и объектами небесной обстановки, что ограничивает набор целей взятия проб. (Прототип).

Задачей изобретения является создание способа обнаружения кометного вещества и возможности идентификации кометного вещества с источником происхождения.

Техническим результатом изобретения является повышение достоверности идентификации кометного вещества с источником происхождения за счет возможности планирования операций по отбору проб в соответствии с календарными сроками существования метеороидных потоков, с учетом их максимальной активности и связи с кометой-прародителем.

Технический результат изобретения достигается тем, что в способе обнаружения кометного вещества и идентификации его с источником происхождения выполняют отбор проб-мазков с поверхности орбитальной станции посредством стерилизованного и гермоизолированного на Земле пробоотборника, после чего последний гермоизолируют в вакууме и возвращают на Землю, причем пробы-мазки отбирают в определенный календарный период, когда конкретный поток метеороидов пересекает орбиту Земли, а станция, передвигаясь по геоцентрической орбите на высоте не менее 100 км от поверхности Земли, находится в потоке метеороидов, при этом отбор проб выполняют в интервале времени после максимума активности потока за 10-25% эпохи активности потока до ее завершения, а вещество пробы по происхождению идентифицируют соответственно существующей установленной связи конкретного метеороидного потока с кометой-прародителем (http://www.astronet.ru/db/msg/1168084).

Рой метеороидов представляет собой частички кометных ядер, комы и хвоста комет, то есть кометное вещество в виде непрерывного потока, пересекающего в некоторый интервал времени орбиту Земли. Принято, что диаметр потока больше диаметра Земли, следовательно, двигаясь по своей орбите, совершая ежесуточно 15-16 витков вокруг Земли, станция на каждом витке пересекает поток метеороидов (http://tourabai.kz/dmitriev/; Метеороиды как источники аэрозоля в верхней атмосфере / В.Г. Кучеренко, П.Н. Козак, Ю.Г. Тарануха и др. Оптика атмосферы и океана. 2010, Т. 23, №11, С. 957-967).

Метеоры являются следами от сгорания большинства частиц потока на высоте 80-100 км (http://ciencia.nasa.gov/; http://www.astronet.ru/db/msg/1168084). Не сгоревшие единичные частицы осаждаются на Землю в виде микрометеоритов и малодоступны для обнаружения.

На высоте полета орбитальной станции - 400 км, рой метеороидов в эпоху активности представлен в виде насыщенного потока несгоревших частиц, оседающих и на поверхность станции. В период активности количество метеороидов в потоке может достигать за сутки несколько тысяч при ZNR≈1÷150 (зенитное часовое число (Zenithal Hourly Rate) - среднее количество метеоров, которое идеальный наблюдатель увидел бы при абсолютно чистом небе и радианте, находящемся в зените; http://saros70.narod.ru/meteorshowers.htm; http://wiki-org.ru). Таким образом, орбитальная станция, находясь в метеороидном потоке, является инструментом сбора осадочного вещества.

К настоящему времени установлено прямая связь метеороидных потоков с кометами-прародителями (http:/mirznanii.com/a/komety).

Предлагаемый способ обнаружения кометного вещества и его идентификация с кометой-прародителем реализуется следующим образом. В наземных условиях пробозаборник стерилизуют, помещают в стерилизованную полость, гермоизолируют и доставляют на орбитальную станцию. Орбитальная станция используется как ловушка частиц и объект осадконакопления при нахождении ее в потоке метеороидов. По астрономическим данным, на календарный период существования определенного метеороидного потока планируется выход экипажа на внешнюю поверхность станции. При выходе в открытый космос космонавт извлекает пробозаборник из полости, берет пробы-мазки мелкодисперсной среды поверхности орбитальной станции, гермоизолирует пробозаборник в полости в условиях вакуума, затем пробозаборник возвращают на Землю для исследований. Обор проб производится в эпоху активности потока, после прохождения максимума активности за 10-25% эпохи активности до ее завершения с целью аккумуляции осадка. Высота орбиты станции - более 100 км и до 400 км обеспечивает высокую насыщенность потока и максимум осадочного вещества. Отождествление вещества проб с источниками происхождения выполняют на основе известных связей метеороидных потоков с кометами-прародителями.

Пример использования изобретения.

1. На Земле, в специализированных условиях, проводят подготовку прибора для отбора проб: стерилизуют пробоотборники, помещают их в стерилизованные полости и гермоизолируют.

2. Подготовленные приборы на грузовом корабле «Прогресс» доставляют на МКС и оставляют в режиме хранения.

3. По астрономическим данным (http://wiki-org.ru) устанавливают календарные сроки активности метеороидных потоков, например, Персеиды:

4. Устанавливают оптимальный интервал отбора проб:

за 0,1-0,25 эпохи активности до ее завершения,

т.е. 39(0,1-0,25)≈4÷10 суток до 24 августа 2017 г.

Планируют календарный период отбора проб после максимума активности: 14-20 августа 2017 г. В данный период высота орбиты МКС ~ 400 км.

5. 17 августа 2017 г. экипаж PC МКС в составе космонавтов Ф. Юрчихина и С. Рязанского осуществил выход в открытый космос и выполнил отбор проб-мазков в 8-точках поверхности МКС именно в период, когда конкретный поток метеороидов Персеиды пересекает орбиту Земли, а МКС, передвигаясь по геоцентрической орбите на высоте >100 км от поверхности Земли, находится в потоке метеороидов и является объектом осадконакопления.

6. Космонавты гермоизолировали пробоотборники в стерильных полостях непосредственно за бортом МКС, в космическом вакууме и вернули приборы в станцию для возвращения на Землю в транспортном корабле «Союз».

7. При лабораторном анализе отобранные пробы могут быть идентифицированы как вещество хвоста кометы-прародителя 1093 Свифта-Туттля (http://wiki-org.ru).

Использование способа обнаружения кометного вещества и идентификации его с источником происхождения обеспечивает следующие возможности и преимущества:

1. Для анализа предоставляется материальное вещество, отобранное из мелкодисперсного осадка на поверхности орбитальной станции.

2. Осадок на поверхности станции образуется в процессе многократного пересечения станцией при движении по своей орбите метеороидного потока, являющегося хвостом кометы.

3. Планирование операций по отбору проб в соответствии с календарными сроками существования метеороидных потоков, с учетом их максимальной активности и связи с кометой-прародителем.

Способ обнаружения кометного вещества и идентификации его с источником происхождения, заключающийся в том, что выполняют отбор проб-мазков с поверхности орбитальной станции посредством стерилизованного и гермоизолированного на Земле пробоотборника, после чего последний гермоизолируют в вакууме и возвращают на Землю, отличающийся тем, что пробы-мазки отбирают в определенный календарный период, когда конкретный поток метеороидов пересекает орбиту Земли, а станция, двигаясь по геоцентрической орбите на высоте не менее 100 км от поверхности Земли, находится в потоке метеороидов, при этом отбор проб выполняют в интервале времени после максимума активности потока за 10-25% эпохи активности потока до ее завершения, а вещество пробы по происхождению идентифицируют соответственно существующей установленной связи конкретного метеороидного потока с кометой-прародителем.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 111.
16.06.2018
№218.016.6298

Система коммутации исполнительных органов и способ неразрушающего контроля работоспособности и разобщённости элементов коммутации и исполнительных органов

Группа изобретений относится к контролю систем управления. Система коммутации исполнительных органов содержит блок электропитания, исполнительные органы, положительную и единую отрицательную цепи электропитания, силовые ключи с управляющими входами, соединенные последовательно с исполнительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657724
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.62a9

Способ управления движением космического объекта при сближении с другим космическим объектом

Изобретение относится к стыковке двух космических объектов на околокруговой орбите, например пилотируемого выводимого космического корабля (ВКК) и международной космической станции (МКС) в качестве цели. ВКК выводят на опорную орбиту, имеющую отклонение от орбиты цели по долготе восходящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657704
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6395

Периферийный стыковочный механизм

Изобретение относится к космической технике. Периферийный стыковочный механизм (СтМ) содержит стыковочное кольцо с направляющими выступами и корпусами механизмов защелок для сцепки; штанги со штоками, установленными с возможностью поступательного перемещения вдоль продольных осей корпусов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657623
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6399

Способ воздушного термостатирования отсеков космического аппарата при наземных испытаниях и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к оборудованию для наземных испытаний объектов ракетно-космической техники. Способ воздушного термостатирования отсеков космического аппарата (КА) включает нагнетание воздуха из окружающей среды, его охлаждение, осушку, нагревание и подачу в термостатируемый отсек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657603
Дата охранного документа: 14.06.2018
10.07.2018
№218.016.6f2d

Электрохимический компрессор водорода

Изобретение относится к электрохимии, в том числе к «зеленой энергетике», и может использоваться в транспортных энергосистемах и космосе. Электрохимический компрессор водорода включает прочный корпус с входным и выходным штуцерами. Пакет электроизолированных мембранно-электродных блоков состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660695
Дата охранного документа: 09.07.2018
19.07.2018
№218.016.7262

Способ определения работоспособности пиротехнических изделий при тепловом воздействии

Изобретение относится к методам испытаний и предназначено для определения работоспособности различных пиротехнических изделий (ПИ) - пироболтов, пирозамков, пироэнергодатчиков и др., при тепловом воздействии. Изобретение может быть использовано в ракетно-космической и авиационной технике при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661503
Дата охранного документа: 17.07.2018
26.07.2018
№218.016.7517

Способ преобразования энергии при энергоснабжении космического аппарата

Изобретение относится к системам энергоснабжения космических аппаратов (КА). Способ преобразования энергии при энергоснабжении КА включает подачу на электроды металл-водородного аккумулятора постоянного электрического тока при его заряде в кислородно-водородном цикле газовой смесью из компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662320
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.7570

Способ определения плотности атмосферы на высоте полета космического аппарата

Изобретение относится к методам и средствам наблюдения свободно движущегося по орбите космического аппарата (КА), ориентацию которого поддерживают с помощью гиродинов. При этом измеряют параметры движения центра масс и параметры вращательного движения КА. По параметрам ориентации КА и положению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662371
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.75be

Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Изобретение относится к системе энергопитания космического аппарата (КА) с солнечными батареями (СБ). Способ включает измерение тока и параметров углового положения СБ. При измерении тока СБ определяют расстояние от Земли до Солнца и поворачивают нормаль к рабочей поверхности СБ до угла Q+ƒ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662372
Дата охранного документа: 25.07.2018
28.07.2018
№218.016.7610

Устройство контроля ориентации космических аппаратов при сближении

Изобретение относится к оптико-электронным приборам, используемым в системах управления движением космического аппарата (КА), гл. обр., к мишени стыковки пассивного КА. Мишень с высоким коэфф. поглощения её поверхности находится снаружи вблизи порта стыковки. Ось OA мишени (смотрит на нас)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662620
Дата охранного документа: 26.07.2018
Показаны записи 31-35 из 35.
01.07.2020
№220.018.2d15

Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Изобретение относится к средствам амортизации ударных нагрузок при посадке, преимущественно малого космического аппарата (КА). Система содержит прикрепленную к днищу КА мешкообразную оболочку, выполненную из кольчужной сетки и заполненную гранулированными твердотельными сферическими элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725098
Дата охранного документа: 29.06.2020
14.05.2023
№223.018.5641

Бортовая экспериментально-испытательная установка и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к внекорабельной деятельности (ВКД) космонавта. Предлагаемая установка содержит гермокамеру, гермокрышку с иллюминатором, вакуумно-откачную система (ВОС), натекатель для подачи инертного газа, индикатор давления, фрагмент скафандра (ФС), ТВ-регистратор и устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739647
Дата охранного документа: 28.12.2020
14.05.2023
№223.018.566a

Система обеспечения внекабинной деятельности космонавтов-операторов и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к средствам и методам выполнения ручных операций в вакууме, на поверхности планет, в опасных газовых и жидких средах и т.п. Предлагаемая система содержит обитаемую гермокабину (1) (гермокамеру) и функциональный блок (2), средства вакуумирования (с клапанами 6, 7),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739648
Дата охранного документа: 28.12.2020
17.06.2023
№223.018.7e82

Инженерная луномашина и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к инженерным машинам, предназначенным для эксплуатации в природных условиях Луны и других небесных тел, имеющих твердую поверхность. Инженерная луномашина содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть, пульт и блоки управления, оборудование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770387
Дата охранного документа: 15.04.2022
17.06.2023
№223.018.7e84

Мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности луны и способ его эксплуатации

Группа изобретений относится к космической технике, в частности к транспортным средствам для перемещения по поверхности Луны и другим небесным телам. Мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности Луны содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770328
Дата охранного документа: 15.04.2022
+ добавить свой РИД