<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Modeling of systems and processes</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Modeling of systems and processes</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Моделирование систем и процессов</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2219-0767</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">19333</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/article_5a29283df267b9.83911102</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject></subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">MODEL THE PASSAGE OF CHARGED PARTICLES OF OUTER SPACE THROUGH THE PROTECTION OF SPACE EQUIPMENT</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Модели прохождения заряженных частиц космического пространства через защиту космической аппаратуры</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Меерсон</surname>
       <given-names>Вера Эдуардовна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Meerson</surname>
       <given-names>Vera Eduardovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Веневитина</surname>
       <given-names>Светлана Семеновна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Venevitina</surname>
       <given-names>S. S.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>vglta311@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Киселев</surname>
       <given-names>Г. В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kiselev</surname>
       <given-names>G. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова</institution>
     <city>Воронеж</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov</institution>
     <city>Voronezh</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>10</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>40</fpage>
   <lpage>48</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/19333/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/19333/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В статье рассматриваются модели прохождения заряженных частиц космического пространства через защиту космической аппаратуры. Описание моделей построено на основе методов Монте – Карла и метода численного решения кинетического уравнения Больцмана для плотности потока частиц в рамках различных приближений. Так же в статье представлены решение задач переноса электронов в веществе, основанных на двух  расчетных схемах — модели индивидуальных соударений и модели укрупненных соударений.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>В статье рассматриваются модели прохождения заряженных частиц космического пространства через защиту космической аппаратуры. Описание моделей построено на основе методов Монте – Карла и метода численного решения кинетического уравнения Больцмана для плотности потока частиц в рамках различных приближений. Так же в статье представлены решение задач переноса электронов в веществе, основанных на двух  расчетных схемах — модели индивидуальных соударений и модели укрупненных соударений.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Модель прохождения заряженных частиц космического пространства</kwd>
    <kwd>эффективность радиационной защиты</kwd>
    <kwd>моделирование переносов электронов в веществе</kwd>
    <kwd>дозовые характеристики электронного излучения</kwd>
    <kwd>дозовые характеристики протонного излучения.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>I. ВведениеМетоды расчета прохождения ЗЧ КП через материалы основаны на двух подходах: метода статистических испытаний (метод Монте-Карло) и метода численного решения кинетического уравнения Больцмана для плотности потока частиц в рамках различных приближений (детерминистский подход). У обоих методов имеются как преимуще­ства, так и недостатки в сравнении друг с другом.Недостаток детерминистского подхода заключается в том, что при вычислении плотности потока частиц в среде координаты энергии и углы, которые характеризуют состояние частиц, изменяются на дискретной сетке, а не непрерывно. Поэтому проведение расчетов для гетерогенных структур, корректный учет граничных условий и учет процессов генерации вторичных частиц затруднено. Преимуществом перед методом Монте-Карло (МК) являются существенно более низкие затраты времени счета. Метод МК представляет собой прямой численный эксперимент, основанный на прослеживания большого числа траекторий частиц в рассматриваемом объеме. Метод МК можно применять без ограничений для объектов произвольной геометрии и материального состава. Но для снижения статистических погрешностей необходимо увеличение времени счета. Данный недостаток компенсирует появление быстродействующих ЭВМ. Поэтому классический метод МК и его модификации в настоящее время являются основным инструментом при решении различных задач в области радиационной физики, в том числе и в космических приложениях[8,9].По результатам расчетов, когда набор статистики необходимый для расчетов закончен, определяются энергетические групповые спектры протонов, электронов и вторичного тормозного излучения (ТИ) за защитой. Данные спектры, если необходимо, будет нетрудно преобразовать в дифференциальные. В практических приложениях, применительно к радиационным условиям на борту КА, поглощенная доза за защитой рассчитывается для кремния, хотя, путем суммирования вкладов от выходящих из барьера частиц, может быть определена для любого материала.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Анашин, В. С. Средства контроля воздействия ионизирующих излучений космического пространства на радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов в области одиночных эффектов / В. С. Анашин // Датчики и системы. - 2009. - № 9. - С. 38-41.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anashin, V. S. Sredstva kontrolya vozdeystviya ioniziruyuschih izlucheniy kosmicheskogo prostranstva na radioelektronnuyu apparaturu kosmicheskih apparatov v oblasti odinochnyh effektov / V. S. Anashin // Datchiki i sistemy. - 2009. - № 9. - S. 38-41.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Анашин, В. С. Отраслевая система мониторинга воздействия ионизирующих излучений космического пространства на радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов / В. С. Анашин // 7 Международная конференция «Авиация и космонавтика-2008»: Тезисы докладов. - М. : МАИ, 2008. - С. 15-18.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anashin, V. S. Otraslevaya sistema monitoringa vozdeystviya ioniziruyuschih izlucheniy kosmicheskogo prostranstva na radioelektronnuyu apparaturu kosmicheskih apparatov / V. S. Anashin // 7 Mezhdunarodnaya konferenciya «Aviaciya i kosmonavtika-2008»: Tezisy dokladov. - M. : MAI, 2008. - S. 15-18.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Н. В. Двухпараметрическая аппроксимация экспериментальных зависимостей сечения сбоев микросхем ОЗУ от линейных передач энергии тяжелых ионов / Н В. Кузнецов, Г А Мишин, В. П. Ходненка // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. - 2001. - № 1-2. - С. 9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznecov, N. V. Dvuhparametricheskaya approksimaciya eksperimental'nyh zavisimostey secheniya sboev mikroshem OZU ot lineynyh peredach energii tyazhelyh ionov / N V. Kuznecov, G A Mishin, V. P. Hodnenka // Voprosy atomnoy nauki i tehniki. Seriya: Fizika radiacionnogo vozdeystviya na radioelektronnuyu apparaturu. - 2001. - № 1-2. - S. 9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Н В. Частота одиночных случайных эффектов в электронике на борту космических аппаратов / Н. В. Кузнецов // Космические исследования. - 2005. - Т.43, № 6. - С. 443-451.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznecov, N V. Chastota odinochnyh sluchaynyh effektov v elektronike na bortu kosmicheskih apparatov / N. V. Kuznecov // Kosmicheskie issledovaniya. - 2005. - T.43, № 6. - S. 443-451.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Н. В. Модель ядерного механизма возникновения одиночных эффектов в СБИС при воздействии протонов / Н.В. Кузнецов // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ), серия радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. - 2005. - № 1-2. - С. 46-51.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznecov, N. V. Model' yadernogo mehanizma vozniknoveniya odinochnyh effektov v SBIS pri vozdeystvii protonov / N.V. Kuznecov // Voprosy atomnoy nauki i tehniki (VANT), seriya radiacionnogo vozdeystviya na radioelektronnuyu apparaturu. - 2005. - № 1-2. - S. 46-51.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мирошниченко, Л. И. Физика Солнца и солнечно-земных связей / Л. И. Мирошниченко. - М. : Изд-во КДУ, 2011. - 174 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Miroshnichenko, L. I. Fizika Solnca i solnechno-zemnyh svyazey / L. I. Miroshnichenko. - M. : Izd-vo KDU, 2011. - 174 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Райкунов, Г. Г. Ионизирующие излучения космического пространства и их воздействие на бортовую аппаратуру космических аппаратов / Г. Г. Райкунов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 256 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Raykunov, G. G. Ioniziruyuschie izlucheniya kosmicheskogo prostranstva i ih vozdeystvie na bortovuyu apparaturu kosmicheskih apparatov / G. G. Raykunov. - M. : FIZMATLIT, 2013. - 256 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Новые наукоемкие технологии в технике. Энциклопедия. Т. 16. Воздействие космической среды на материалы и оборудование космических аппаратов / Под ред. К. С. Исаева. - М. : Энцитех, 2000. - 295 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Novye naukoemkie tehnologii v tehnike. Enciklopediya. T. 16. Vozdeystvie kosmicheskoy sredy na materialy i oborudovanie kosmicheskih apparatov / Pod red. K. S. Isaeva. - M. : Enciteh, 2000. - 295 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Методы расчета радиационных условий работы космических аппаратов и их систем за счет действия заряженных частиц космического пространства естественного происхождения : методическое пособие / О. Г. Громов, В. И. Лукьященко, М. И. Панасюк. - М. : ФГУП ЦНИИмаш, 2004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Metody rascheta radiacionnyh usloviy raboty kosmicheskih apparatov i ih sistem za schet deystviya zaryazhennyh chastic kosmicheskogo prostranstva estestvennogo proishozhdeniya : metodicheskoe posobie / O. G. Gromov, V. I. Luk'yaschenko, M. I. Panasyuk. - M. : FGUP CNIImash, 2004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nymmik, R. А. Characteristics of galactic cosmic гау flих lag  times in the couгse оУ solar modulation / R. А. Nymmik, А. А. Suslov // Adv. Space Res. - 1995. - V. 16, М 9. - Р. (9)217-(9)220.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nymmik, R. A. Characteristics of galactic cosmic gau flih lag  times in the cougse oU solar modulation / R. A. Nymmik, A. A. Suslov // Adv. Space Res. - 1995. - V. 16, M 9. - R. (9)217-(9)220.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
