космос

В Европе создали симулятор космической радиации

Инженеры Европейского космического агентства разработали установку на базе ускорителя частиц, которая позволяет воссоздать радиационные условия глубокого космоса. Новый прибор позволит проводить тесты защиты будущих межпланетных кораблей прямо на Земле.
Автор Наука Mail
Ускоритель частиц
Часть новой установки для моделирования космической радиацииИсточник: Life Sciences in Space Research 2026

Международная исследовательская группа в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА) сообщила о запуске первого на европейском континенте симулятора галактических космических лучей (GCR). Теперь исследователи могут имитировать воздействие галактических космических лучей на Земле благодаря новому ускорителю в Германии. Это сделает полеты в дальний космос безопаснее. О результатах первых экспериментов на установке физики сообщили в статей журнала Life Sciences in Space Research.

Радиация — главная угроза для космонавтов, особенно для будущих марсианских колонистов. Во многом уровень опасного излучения в космосе определяется космической погодой — количеством излучения, поступающего из глубокого космоса и от Солнца.

Угроза из глубокого космоса

Основную угрозу несут галактические космические лучи — частицы высокой энергии, прилетающие из-за пределов нашей Солнечной системы после взрывов сверхновых. Они пронизывают обшивку кораблей и повреждают ДНК клеток.

Модулятор пучка
Симулятор GCR основан на гибридном активно-пассивном методе: энергия первичного пучка ионов железа активно изменяется перед попаданием на пассивные модуляторы пучка — хорошо известный и проверенный метод из области протонной терапии.Источник: GSI/FAIR

Специалисты ЕКА построили на базе ускорительного комплекса GSI/FAIR в Дармштадте новый симулятор космической погоды. Симулятор космических лучей основан на гибридном активно-пассивном методе: энергия первичного пучка ионов железа активно изменяется перед попаданием на пассивные модуляторы пучка — хорошо известный и проверенный метод из области протонной терапии.

Геометрия, материал, состав и толщина модуляторов оптимизированы для создания аналога радиационной среды глубокого космоса. Теперь инженеры смогут тестировать новые защитные материалы и изучать влияние радиации на биологические ткани прямо на Земле.

Ранее исследователи показали, что бактериальные биопленки могут помочь астронавтам лучше переносить воздействие радиации.