スペースラボ1号の放射線測定.
E V Benton1, J Almasi, R Cassou
1Physics Department, University of San Francisco, California 94117, USA.
まとめ
Spacelab 1は,以前のミッションよりも高い放射線レベルを経験し,低線形エネルギー伝送 (LET) ドスレートが増加し,より高い軌道のため,高い電荷とエネルギー (HZE) 粒子の大量のフローが発生しました.
科学分野:
- 宇宙科学 スペースサイエンス
- 放射線物理学 放射線物理学
- 宇宙飛行士の安全性について
背景:
- 宇宙ミッションは,宇宙飛行士をユニークな放射線環境にさらします.
- 以前のスペースシャトルの飛行は,ベースライン放射線データを提供しました.
- 放射線被曝の理解は,長期間の宇宙飛行において極めて重要です.
研究 の 目的:
- Spacelab 1内の放射線環境を測定するために.
- 過去のスペースシャトルのミッションとの放射線レベルを比較するために.
- 放射線被曝に対する軌道傾斜の影響を評価する.
主な方法:
- モジュール,アクセストンネル,外部のパレットを含むSpacelab 1全体に配置された被動放射線検出器を使用しました.
- 低線形エネルギー伝送 (LET) 放射線の測定は,熱発光検出器を用いて行われました.
- 定量化された高電荷・エネルギー (HZE) 粒子の流れ.
主要な成果:
- Spacelab 1内の平均低LET用量率は11.2ミリラッド/日であり,以前のシャトルフライトのおよそ2倍でした.
- 高イオン化HZE粒子の大量の流れが観測されました.
- 全体の平均ミッション用量相当量は約150ミリレムに達し,以前のミッションの3倍以上でした.
結論:
- Spacelab 1のより高い軌道傾き (57度) は,放射線被曝を大幅に増加させた.
- 曝露の増加は,より高い低LET用量率とより大きなHZE粒子の流れの両方に起因した.
- 発見は,将来の高傾斜宇宙ミッションのための強化された放射線シールドとモニタリングの必要性を強調しています.


