US-A

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로랏토

Upravlyaemy Sputnik Aktivnyy (Russian: Управляемый Спутник Активный for Controlled Active Satellite), or US-A, also known in the west as Radar Ocean Reconnaissance Satellite or RORSAT (GRAU index 17F16K), was a series of 33 Soviet reconnaissance satellites.1967년에서 1988년 사이에 나토와 상선을 레이더감시하기 위해 발사된 이 인공위성은 원자로로 작동되었다.

레이더 송신기가 비추는 일반 목표물로부터의 귀환 신호는 거리의 4승의 역행으로 감소하기 때문에, 감시 레이더가 효과적으로 작동하기 위해서는 US-A 위성을 지구 저궤도에 배치해야 했다.만약 그들이 큰 태양 전지판을 동력으로 사용했다면, 그 궤도는 대기 상층부의 항력으로 인해 빠르게 붕괴되었을 것이다.게다가, 그 위성은 지구의 그늘에서 무용지물이 되었을 것이다.따라서 대부분의 위성은 우라늄-235에 의해 연료를 공급받는 BES-5형 원자로를 운반했다.통상 원자로 노심은 임무 종료 시 높은 궤도(일명 '폐기 궤도')로 방출되지만, 몇 가지 고장 사고가 발생했으며, 그 중 일부는 방사성 물질이 지구 대기로 재진입하는 결과를 초래했다.

US-A 프로그램은 레이더 장치에 약 2킬로와트의 전력을 공급하는 용량의 BES-5 유형 31개를 포함하여 총 33개의 원자로 궤도를 도는 것을 담당했다.게다가 1987년에 소련은 코스모스 위성 (코스모스 1818코스모스 1867)에서 각각 6개월 [1]동안 작동할 수 있는 두 개의 더 큰 TOPAZ 원자로를 발사했다.방사성 동위원소 열전 발전기(RTG)는 차폐되지 않은 위성 핵분열로 및 모든 BES-5-contain ai와 비교하여 유의미한 감마선을 생성하지 않기 때문에 천문 및 보안 목적을 위해 감마선을 감지한 위성의 궤도 오염의 주요 원천이었다.ning 우주선은 자기권에 [2]양전자 오염을 일으키기에는 너무 낮게 궤도를 선회했다.

마지막 US-A 위성은 1988년 3월 14일 발사되었다.

사고

  • 1973년 4월 25일 발사 실패발사는 실패했고 원자로는 일본 북쪽의 태평양에 떨어졌다.방사능은 미국의 공기 샘플링 비행기에서 검출되었다.
  • 코스모스 367호(04564/1970-079A)는 1970년 10월 3일 발사 110시간 만에 고장나 더 높은 [citation needed]궤도로 이동했다.
  • 코스모스 954위성은 계획대로 핵안전 저장 궤도로 진입하지 못했다.핵물질은 1978년 1월 24일 지구 대기권에 재진입해 캐나다 북서부 지역의 약 124,000평방킬로미터에 방사능 오염 흔적을 남겼다.
  • 코스모스 1402.1982년 말 저장 궤도에 진입하지 못했습니다.원자로 노심은 우주선의 나머지 부분으로부터 분리되었고 1983년 2월 7일 남대서양에 착륙하여 지구로 귀환한 마지막 인공위성 조각이었다.
  • 코스모스 1900.1차 시스템은 원자로 노심을 저장 궤도로 배출하는 데 실패했지만, 백업 시스템은 원자로 노심을 의도한 [citation needed]고도보다 80km 낮은 궤도로 밀어내는 데 성공했다.

기타 우려 사항

비록 대부분의 핵핵이 더 높은 궤도로 성공적으로 방출되었지만, 그들의 궤도는 결국 붕괴될 것이다.

US-A 위성은 지구 저궤도에서 우주 파편의 주요 원천이었다.파편은 다음 두 가지 방법으로 생성됩니다.

  • 16개의 원자로 노심 배출 동안 약 128kg의 NaK-78(나트륨과 칼륨 각각 22%, 78% w/w용융 합금 공정 물질)이 BES-5 원자로의 1차 냉각수 시스템에서 누출되었다.더 작은 물방울들은 이미 부패/재진입했지만, 더 큰 물방울들(지름 5.5cm까지)은 여전히 궤도에 있다.금속 냉각수는 중성자 방사선에 노출되었기 때문에 일부 방사성 아르곤-39를 포함하고 있으며, 반감기는 269년이다.재진입 시 상층 대기권에서 물방울이 완전히 연소되고 화학적으로 비활성 기체인 아르곤이 소멸되므로 표면 오염의 위험이 없습니다.가장 큰 위험은 운영 [3]위성에 대한 충격입니다.
  • 또 다른 메커니즘은 공간 파편이 온전한 냉각수 루프를 때리는 충격을 통해 이루어집니다.오래된 위성들 중 상당수는 궤도를 도는 우주 파편(50년 동안 8%로 계산됨)에 의해 구멍이 뚫려 남은 NaK 냉각수를 우주로 방출한다.냉각수는 스스로 약 수 센티미터 크기의[4] 고체 나트륨 칼륨의 얼린 물방울로 형성되고 이러한 고체 물체는 우주 파편의 중요한 원천이 됩니다.[5]

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  • Wiedemann, C.; Oswald, M.; Stabroth, S.; Klinkrad, H.; Vörsmann, P. (2005). "Modeling of RORSAT NaK droplets for the MASTER 2005 upgrade". Acta Astronautica. 57 (2–8): 478–489. Bibcode:2005AcAau..57..478W. doi:10.1016/j.actaastro.2005.03.014.
  1. ^ 우주 기반 원자력 발전 시스템 요약
  2. ^ TOPAZ로부터의 양전자 오염
  3. ^ Wiedemann, C.; Oswald, M.; Stabroth, S.; Klinkrad, H.; Vörsmann, P. (2005). "Size distribution of NaK droplets released during RORSAT reactor core ejection". Advances in Space Research. 35 (7): 1290–1295. Bibcode:2005AdSpR..35.1290W. doi:10.1016/j.asr.2005.05.056.
  4. ^ C. 비데만 외 연구진, "MASTER-2009를 위한 NaK 물방울 크기 분포", 제5회 우주 잔해 유럽 회의의 속행, 2009년 3월 30-2일, (ESA SP-672, 2009년 7월).
  5. ^ A. Rossi 등, "RORSAT NaK가 우주 잔해 인구의 장기적 진화에 미치는 영향", 피사 대학, 1997.

외부 링크