首页> 外文OA文献 >Desarrollo de las dos torres: monitor de protones de base optoeléctrica para uso espacial. Primeros datos en órbita LEO a bordo del satélite Nanosat-1B
【2h】

Desarrollo de las dos torres: monitor de protones de base optoeléctrica para uso espacial. Primeros datos en órbita LEO a bordo del satélite Nanosat-1B

机译:开发了两个塔:质子监测器,带光电底座,适合太空使用。 Nanosat-1B卫星在LEO轨道上的第一批数据

摘要

En este trabajo de tesis doctoral se presentan el desarrollo, la calibración y los primeros resultados en vuelo, a bordo del satélite NANOSAT-1B, de las "Unidades optoeLectrónicAS para un DOSímeTrO y espectRómetRo ESpacial" (Las Dos Torres – LDT). LDT es un monitor de radiación de base optoelectrónica, sensible a los daños por desplazamiento (DD) que producen algunas partículas energéticas (como los protones), y sensible a los efectos transitorios que producen las radiaciones ionizantes (como rayos gamma, electrones o los propios protones). LDT utiliza dos dispositivos comerciales (COTS – Commercial Off-The-Shelf) optoelectrónicos, un LED y un fotodiodo, como elementos sensibles a la radiación. En concreto, LDT tien tres modos de trabajo, que coinciden con las tres medidas que realiza para caracterizar el entorno de radiación. Las tresmedidas que realiza son: (1) la degradación de la potencia óptica del LED que es proporcional a los DD inducidos por la radiación; (2) la señal de ionización directa que es proporcional al flujo de partículas ionizantes (como los p+); y (3) el aumento de la corriente de oscuridad que es también proporcional a los DD. Con este último modo de trabajo se ha conseguido resolver los problemas asociados al annealing. Resolver los problemas con el anneling ha permitido desarrollar un nuevo sensor de DD de reducida masa y consumo eléctrico, que es capaz de integrar todo el daño recibido incluso estando apagado, tomando ventaja además de su uso activo como monitor de flujo en tiempo real. NANOSAT-1B es un satélite desarrollado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que fue inyectado en una órbita baja (LEO – Low Earth Orbit) polar en julio de 2009. Combinando los tres modos de trabajo LDT puede medir de forma directa la dosis total de desplazamiento (TNID – Total Non-Ionising Dose) expresada como fluencia equivalente de protones, y el flujo equivalente de protones. Para verificar el correcto funcionamiento de los tres modos de medida, se han comparado los resultados entre ellos, se han comparado con los datos medidos por un dosímetro comercial tipo RadFET Resumen xx embarcado en el NANOSAT-1B, se han comparado también con datos procedentes de monitores de radiación de otros satélites y, finalmente, con simulaciones basadas en diferentes modelos teóricos del entorno de radiación de una órbita LEO. Usando las medidas de los flujos equivalentes de protones se ha mapeado la Anomalía del Atlántico Sur (AAS) a diferentes alturas. Con los datos de estos mapas se ha construido un modelo experimental de la radiación de la órbita LEO de NANOSAT-1B que se ha denominado MOLPN (Modelo Operativo Local de Protones atrapados de NANOSAT-1B). Se ha encontrado que el MOLPN proporciona valores muy similares al modelo llamado PSB97. Con ayuda del MOLPN se describirá un método de detección de fluctuaciones del entorno de radiación producidas por eventos o tormentas solares. Con todo este desarrollo se ha demostrado que el sensor basado en la corriente de oscuridad funciona correctamente, y es apto para medir los DD en órbita, tras aplicar ciertas correcciones basadas en su annealing que constituían un verdadero problema para la utilización de esta tecnología como sensor de radiación. Se ha conseguido elevar su madurez tecnología hasta el máximo nivel (TRL 9). Este nuevo sensor de DD ha sido ya incluido en diferentes misiones de exploración del planeta Marte, en dos instrumentos que el INTA ha desarrollado para las misiones MetNet Precursor y Exomars 2016 y se espera que en Mars 2020, y quizá en Exomars 2018
机译:这份博士论文的工作介绍了NANOSAT-1B卫星在“ DOSIMETER和SPACE SPECTROMETER的光电单元”(Las Dos Torres-LDT)上的研制,校准和飞行中的初步结果。 LDT是基于光电子的辐射监测器,对某些高能粒子(例如质子)产生的位移损伤(DD)敏感,并且对电离辐射(例如伽马射线,电子或辐射本身)的瞬态效应敏感。质子)。 LDT使用两个商业光电设备(COTS-商业现货),一个LED和一个光电二极管作为辐射敏感元件。具体而言,LDT具有三种工作模式,与它为表征辐射环境而执行的三种测量相吻合。它执行的三个措施是:(1)LED的光功率下降与辐射引起的DD成正比; (2)与电离粒子流量成正比的直接电离信号(例如p +); (3)暗电流的增加也与DD成正比。通过最后一种工作方式,可以解决与退火相关的问题。为解决滞后问题,开发出了一种新型的DD传感器,该传感器质量低,耗电少,即使将其关闭,它也能够整合所有收到的损坏,并可以实时用作流量监控器。 NANOSAT-1B是由美国国家航空航天技术学院(INTA)开发的卫星,于2009年7月被注入极地近地轨道(LEO)。通过结合这三种LDT工作模式,它可以直接测量总置换剂量(TNID-总非电离剂量)表示为等效质子流利度和等效质子通量。为了验证这三种测量模式的正确操作,将结果进行了相互比较,并将它们与NANOSAT-1B上出售的商用RadFET型剂量计Summary xx测得的数据进行了比较,并将它们与来自来自其他卫星的辐射监测器,最后进行基于LEO轨道辐射环境的不同理论模型的仿真。使用等效质子通量的测量,已将南大西洋异常(AAS)绘制在不同的高度。利用这些地图中的数据,构建了NANOSAT-1B LEO轨道辐射的实验模型,该模型被称为MOLPN(NANOSAT-1B的俘获质子本地操作模型)。已经发现MOLPN提供与称为PSB97的模型非常相似的值。借助于MOLPN,将描述检测由事件或太阳风暴引起的辐射环境中的波动的方法。通过所有这些发展,已经表明基于暗电流的传感器可以正常工作,并且在基于其退火进行某些校正之后适合于测量轨道上的DD,这构成了使用该技术作为传感器的实际问题。辐射。技术成熟度已提高到最高水平(TRL 9)。这种新的DD传感器已经被INTA开发了用于MetNet Precursor和Exomars 2016任务的两种仪器,用于探索火星的不同任务中,预计它将在2020年火星以及2018年Exomars中进行。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号