Недавно была годовщину ядерных космических испытаний. 9 июля 1962 США проведи операцию "Морская звезда" - высотный взрыв ядерного заряда. Мощность взрыва составляла 1,4 Мт, высота взрыва - около 400 км, место взрыва - вблизи острова Джонстон в Тихом океане.
Зарево, наблюдаемое с разведывательного самолёта
В чём актуальность этой темы?
Актуальность в резком изменении военно-политической ситуации, произошедшем за последние пару десятилетий. Мир стал гораздо более турбулентным.
Пару месяцев назад российские и французские СМИ, в т.ч. путем публикации интервью с высокопоставленными политиками, обсуждали сценарии потенциального обмена ядерными ударами между Францией и Россией.
Украина сняла многие ядерные табу. Это и систематические удары по АЭС, и удары по РЛС системы предупреждения о ядерном нападении и т.д.
В США всерьез обсуждают необходимость передачи ядерного оружия (ЯО) Германии и Японии.
ЯО есть у Израиля, страны, стратегическая ситуация которой катастрофическая. Судя по всему, ЯО есть у Ирана. А ещё у Пакистана. Саудовская Аравия в свое время оплатила пакистанскую ядерную программу взамен на обязательства передать ядерные заряды по запросу. И т.д.
В общем, очень много кто по совершенно разным причинам может осуществить космический ядерный взрыв.
Примечательно, что тему начало разминать такое издание, как Scientific American. Повторюсь, это издание, которое читают для того, чтобы знать о чем сегодня нужно говорить в приличном околонаучном обществе.
Так что будет, если, или, скорее, когда произойдёт ядерный взрыв в космосе?
Понятно, что те спутники, что окажутся рядом со взрывом, будут уничтожены. Но что будет с остальными? Давайте разбираться.
Вокруг темы много мифов - в обе стороны - как о сверхкритичности, так и о безопасности взрыва. Поэтому в попытках в чём-то разобраться давайте опираться на несомненные факты.
Очевидно, что динамика плазмы от высотного ядерного взрыва - сложнейшая нелинейная нелокальная задача. Она не может быть решена теоретически. И никакие не ядерные эксперименты не могут в полной мере моделировать происходящее.
Первый факт. Испытания ЯО в космосе не проводились уже шесть десятилетий.
Второй факт. В полной мере научные данные получить во время испытаний не удалось. И спутников тогда было мало. И используемое оборудование не в полной мере позволяло измерять исследуемые эффекты. И т.д. И, разумеется, в полной мере научные полученные тогда данные не опубликованы.
Вот, например, экспериментальная статья 2006 года. Экспериментальная - потому что только тогда были нормально обсчитаны и синхронизованы научные данные с разных спутников, что позволило куда более точно чем ранее описать некоторые последствия взрыва.
Сборник докладов американских симпозиумов по "Морской звезде", переведенный на русский и опубликованный в 1964 году - https://elib.biblioatom.ru/text/operatsiya-morskaya-zvezda_1964/p0/
Докладчики многократно подчеркивают, что датчиковая аппаратура была несовершенна и многие параметры измерялись косвенно и очень приблизительно. Например - по скорости деградации солнечных батарей.
Третий факт. Многие спутники были повреждены последствиями ядерного взрыва.
Например - навигационный спутник ВМС США Transit 4B. Причём взрыв был 9 июля, а перестал работать спутник 2 августа. Важно, на спутнике был ядерный источник энергии SNAP 3. То есть аппаратура спутника была рассчитана на воздействие радиации.
Навигационный спутник ВМС США Transit 4B
Таким образом, искусственные радиационные пояса формировались. На спутники они воздействовали на протяжении месяцев. И ряд из них вывели из строя.
Вопрос в том, где именно были расположены эти радиационные пояса. Чётких ответов на этот вопрос мне найти не удалось. Будем считать что плохо искал, но думаю что есть и другие причины - см. второй факт. Поэтому давайте зайдем с другой стороны.
Южно-Атлантическая магнитная аномалия - это область, где внутренний радиационный пояс подходит ближе всего к поверхности Земли, опускаясь до высоты 200 километров. Это приводит к увеличению потока заряженных частиц в этом регионе и подвергает спутники (включая МКС) воздействию более высоких, чем обычно, уровней ионизирующего излучения.
Как "Морская звезда" повлияла на потоки заряженных частиц в районе этой аномалии?
Ответа на этот вопрос я не нашёл.
Однако есть статистика нарушений работы электроники спутников в этой области в нормальных условиях.
Картинка из книги "Радиационные воздействия на материалы космических аппаратов", Новиков Л.С., 2010.
Сверху - места, где произошли одиночные сбои в динамической памяти спутника. (Орбита - 700 км). Снизу - поток протонов радиационного пояса.
Итак, мы выяснили, если произойдёт космический ядерный взрыв, то из-за существования Южно-Атлантической магнитной аномалии многие даже низкоорбитальные спутники часть времени будут проводить в искусственном радиационном поясе.
А какие существуют негативные явления при пребывании там? Какие поражающие факторы?
Первый - это сам факт пребывания спутников в радиационном поясе.
Вновь сошлюсь на НИИЯФ МГУ. Книга "Взаимодействие космических аппаратов с окружающей плазмой", автор - Новиков Лев Симонович.
Спутник проходит Южно-Атлантическую аномалию за несколько минут. Этого более чем достаточно, чтобы он электризовался до равновесного состояния с окружающей плазмой.
В то же время большинство низкоорбитальных спутников не приспособлены для работы в таких условиях. Они должны работать в плазме с температурой порядка 1000 К и длиной Дебая порядка сантиметра. И внезапно оказываются в плазме с температурой в десятки кэВ. Корпуса спутников не герметичные, широко используются не проводящие материалы. А значит - здравствуй дифференциальная электризация - когда одна часть спутника имеет один потенциал, а другая - другой; а значит - будут пробои.
Кроме того, будет присутствовать заметный поток заряженных частиц с энергией в МэВ-ы. А значит пробои могут быть не только между отдельными элементами спутника. Но и внутри не проводящих элементов. Их результаты называются фигурами Лихтенберга - см. фото ниже.
Второй поражающий фактор - заряженные частицы высокой энергии.
Этот фактор воздействует в первую очередь на электронику.
В статье википедии, посвященной Южно-Атлантической магнитной аномалии, перечислен ряд нашумевших фактов отказа электроники космических аппаратов, вызванных действием данного фактора.
Наиболее интересно то, что пишут про использование обычных персональных компьютеров на Шаттлах. Интересно - потому что подобную гражданскую электронику слишком часто ставят на низкоорбитальные спутники. Кроме того, сейчас активно развивается тенденция размещения на спутниках вычислительных мощностей для обработки информации прямо на орбите.
Текста, посвященный бортовому компьютеру Шаттла, на сайте НАСА больше нет. Но копия в интернет архиве сохранилась. В отрывке ниже объясняется почему нельзя заменить старые медленные бортовые компьютеры Шаттла (GPC) (на фото) на новые ноутбуки.
GPC
_________
С ноутбуком ThinkPad 760XD во время полета Шаттла к станции МКС происходит два-три изменения памяти из-за радиации. Это число увеличивается до 30 для миссии к космическому телескопу Хаббл НАСА. Причина в том, что орбита Хаббла примерно на 150 миль выше станции, где защита от радиации магнитного поля Земли не такая сильная.
Разработчики также выяснили, что ноутбуки будут выходить из строя, когда шаттл проходит через «Южно-Атлантическую аномалию».
_________
Обычный ПК в Шаттле
И это всё - внутри Шаттла. У спутника электроника защищена куда хуже.
Оптика
Естественно, воздействовать частицы высокой энергии будут не только на ЭВМ, но и, например, на матрицы камер. Это будут не только "искры" на снимках, но и постепенная деградация матриц.
Кроме матриц, ионизирующие излучения будут разрушать и оптику - эффекты окрашивания и замутнения стекол, а также уменьшения из прозрачности. Величины критических доз для некоторых материалов приведены в книге Л.С. Новикова "Радиационные воздействия на материалы космических аппаратов".
Солнечные батареи
Да, у современных солнечных батарей радиационная стойкость выше, чем у старых кремниевых. Вопрос насколько выше. Из данных, приведенных Новиковым в той же книге следует, что максимальная допустимая доза современных солнечных батарей больше где-то на порядок (чуть меньше чем на порядок, в 5-8 раз). То есть если от одного взрыва 60 лет назад спутники перестали работать через 20 дней, то сейчас те же самые спутники перестанут работать через 200 (если радиационный пояс сохранится так долго). Но сейчас спутники другие. Опять же фактор коммерческой выгоды - зачем спутнику лишний ресурс? Какую долю энергии от солнечных батарей может потерять спутник и остаться в рабочем состоянии? И потом, кто сказал что взрыв будет один?
Опять же, производительность спутников ДЗЗ во многом ограничена возможностями, скоростью передачи информации на Землю. Меньше энергии - меньше время передачи.
А если спутник сам будет обсчитывать снимки - то возникнут синергетические эффекты - деградация оптической системы, ошибки счёта, уменьшение энергии для расчёта, уменьшение энергии для передачи информации. Насколько сильно снизится эффективность такой системы?
Так что произойдёт после ядерного взрыва в космосе?
Основываясь на написанном выше, можно предположить что сценарий будет следующим.
Спутники, находящиеся вблизи ядерного взрыва, будут уничтожены сразу.
В течении нескольких дней выйдут из строя некоторые спутники, пересекающие искусственные радиационные пояса. Причина выхода из строя - их неприспособленность к воздействию высокотемпературной плазмы.
Спутники, грамотно спроектированные с т.з. электрофизики, продолжат работать. Но из-за наличия потока частиц высокой энергии будет происходить деградация их солнечных батарей, электроники и оптических систем. Если орбита спутника неудачная, эти факторы выведут его из строя за несколько десятков дней. Если более удачная - то сократится срок активного существования спутника.
Какие стратегии защиты можно предпринять?
Первое из очевидного - делать "танки" - хорошо защищённые от негативных факторов космические аппараты.
Вторая очевидная стратегия - максимально снизить высоту полёта спутника. Да, он не проживёт долго. Но из "дешевых" спутников никакой долго не проживёт. А на сверхнизких орбитах негативные факторы воздействуют слабее. Да и видно Землю лучше.
То, что в последнее время на Западе активно развивается направление создания #VLEO - спутников - не вызвано ли этой причиной?
Третья стратегия - использовать более высокие орбиты. На них спутникам приходится работать в среде, в которой и так есть те негативные факторы, что возникают после ядерного взрыва в космосе. Поэтому для многих орбит разница во внешних условиях после ядерного взрыва будет не качественной, а количественной.
В любом случае, резко возрастает стоимость использования космического пространства.
И стоимость будет возрастать только потому, что есть лишь вероятность использования кем-то для каких-то целей космического ядерного взрыва - слишком большая получается величина произведения вероятности события на его ущерб для военных и прочих критически важных систем.
Источник: https://t.me/IngeniumNotes
Комментарии
Вот меня всегда интересовал вопрос: а зачем ядерным взрывом по спутникам? Зачем эти детские шалости
Почему сразу не по вражеской стране?
Действительно, зачем нужны
пинок по яйцамнаручники, если можно просто застрелить агрессора?Если мы говорим об ограниченной ядерной войне то высотные взрывы убьют не только спутники но и наземную гражданскую электронику на многих территориях - от медоборудования до автомобильного электронного зажигания и лифтов. Сейчас микросхемки суют даже в обычны пусковые кнопки...
Ну и зачем это отрезание хвоста собаки по частям
Так яи говорю - оганиченная - допустим на конкретном ТВД уничтожить армию вторжения
По стране - вызовет гарантированный ответный удар. В космосе - это может быть последним предупреждением перед началом полного ТБМ, последний шанс отступить и договориться.
У Украины отвечать нечем -а после ударов и украины не будет
А вот этого "украины не будет" не надо.Не будет государства Украина,а бонбы над Вашингтоном взрывайте.Была одна аномалия добавится еще парочка над Северной Америкой,там всё равно никто нормально жить не хочет))).
Украина это просто поле битвы, что там с ней будет не интересно уже даже самим украинцам.
Ступенек в лестнице эскалации много. Если нужно уничтожить - одни цели, если отогнать - другие
После применения ЯО, где бы то ни было никаких ступенек не останется
Не только радиационные пояса.
В то время (в 60е годы) вся электроника еще была ламповой и тяжелой - т.е. в какой-то мере защищена от ЭМИ.
А в космическом вакуумном взрыве происходит следующее:
Электроны срываются со своих орбит - огромное число электронов, составляющее неслабый электрический заряд - и вся эта масса электронов ускоряется светом.
Протоны более тяжелые частицы и они укоряться светом будут слабее.
Т.о. ВСЕ электроны вещества взрыва будут отделены от протонов и выброшены в открытый космос.
Произойдет чудовищный по своей силе ЭМИ - значительная часть энергии взрыва уйдет в этот импульс.
Если бы была атмосфера, даже разряженная, то она бы остановила выброс электронов - но все равно даже в атмосферных ядерных взрывах ЭМИ очень силен.
Но в вакууме ЭМИ будет на порядки сильнее атмосферного.
Не только спутники но вся электроника на Земле со стороны взрыва будет уничтожена.
А атмосфера Земли этот поток ЭМИ уже не портит?
Атмосфера для ЭМИ прозрачна.
Вот прям все ЭМИ проходит через атмосферу, и даже не затухает?
Тем не менее, атмосфера ограничивает максимальную напряжённость поля в ЭМИ до нескольких кВ/мм. Больше - электрический пробой в воздухе, который будет забирать всю энергию, пока напряжённость волны не станет ниже этого значения.
Я думаю этого значения уже достаточно чтоб сжечь электронику.
Близкий удар молнии очень часто ее сжигает и не спасает никакая атмосферная защита.
А вообще это "пробой" и сам породит молнию от которой произойдут вторичное ЭМИ.
Все небо покроется разрядами молний ,после атомного взрыва в космосе, будет очень красивое зрелище ...
Как бы и да, и нет. Значительная часть бытовой электроники и даже электротехники может пострадать. Но не вся.
Защищённая не пострадает.
Нет, это будет выглядеть не так. Фронт волны сплошной, сплошная и ионизация. Просто будет расширяющаяся сфера плазмы, совершенно незаметная на фоне плазмы взрыва.
В ваууме очень мало атомов. Поэтому для получения мощного ЭМИ взрывают в верхних слоях атмосферы.
Достаточно тех атомов что участвуют во взрыве (вещество бомбы и заряда).
Рядом с Землёй нет вакуума. Есть очень разряженная атмосфера. На сотни километров. С каждый витком МКС заметно проседает по высоте. А у неё очень большая масса. Несколько атомов так тормозить не смогут.
ПС. Здесь на АШ размещали графики высоты орбиты МКС. Скорость снижения сильно зависит от солнечной активности. С каждым витком она может терять до десятков метров в отдельные дни.
Для высоты орбиты 400 км атмосферное давление 1,5E-6 Па, это хороший высокий вакуум
1.5Е-6Па - это очень много атомов, в норме у поверхности на куб порядка 3Е25 атомов (при 100кПа). Микропаскаль - это порядка 3Е14 атомов на куб. Всё равно довольно много.
При этом всё излучение, что идёт к Земле, воткнётся в воздух 100%, и почти всё это произойдёт на больших высотах с большими свободными пробегами частиц.
Если все вещество Вселенной поделить равномерно, то будет аж 6 протонов на кубометр. А в приатмосферном "вакууме" частиц овердофига.
Нет. Микросхемы были запущены серийно в СССР и США в 1962-м
А производство транзисторов вообще было запущено в серию в 49-м и тоже синхронно и в СССР и в США https://machunit.com/articles/sovetskaya-mikroelektronika-byla-peredovoy/
Уничтожать нужно не стопятьсот спутников, а одну две станции управления
дроидамиспутниками на земле.Дел.
Тут не надо много карт. Сейчас на орбите человек 15, если не больше. МКС, застрявшая миссия Боинга и китайцы.
Ещё раз убеждаюсь, что действительно информированные специалисты умеют держать язык за зубами. Это радует.
высота взрыва - около 400 км - это на орбите Хабла
Как повлияет? Положительно.
В первых двух предложениях опечатки. Спасибо, хоть в анонсе не было.
Да ничего особенного не будет. Близко расположенные спутники будут уничтожены, те что подальше - повреждены электромагнитным излучением. И всё.
Напротив места взрыва земная атмосфера вспухнет и создаст значительное повышение локальной плотности на несколько дней. При прохождения спутников через это облако они будут ускоренно терять высоту.
Для этого есть двигатели поддержания орбиты. В итоге срок существования спутника будет, конечно, снижен. Но спутник останется на орбите и будет летать ещё много лет.
Возможности этой системы очень ограничены. По факту это двигатели ориентации. Служат для поддержания параметров орбиты и для разгрузки гироскопов.
Для низких орбит существенен вклад торможения, а у высоких орбит - их искажение Луной. В ряде случаев возникает резонанс с Луной и орбита может изменится на десятки тысяч километров. Как пример - наш спутник Spektr-R(радиоастрон) Он был выведен на орбиту, где резонанс с Луной должен был поднять его на 60 тыс км за 5 лет. То есть в среднем за сутки 32(!) км. Но это в среднем по больнице.
Случай со Старлинком хорошо демонстрирует насколько ничем не примечательная солнечная вспышка может увеличить торможение в верхних слоях атмосферы. Целенаправленный ядерный взрыв(или несколько) позволят получить намного большую плотность вещества на орбите.
У "ничем не примечательной солнечной вспышки"(с) полная энергия много больше, чем у маленькой мегатонной боеголовки.
Мощность-то, конечно, у взрыва большая, только вот он воздействует на маленький участок и миллисекунды, а вспышка часами и на всю Землю.
Здесь ещё КПД нужно учитывать
ПС. взрывать в глубоком вакууме малоэффективно. Нужно в верхних слоях атмосферы, для достижения максимального эффекта, правда не избирательного. Пострадают все низкоорбитальные спутники без разбора.
С чего бы ей вспухать?
Нагрев. Газ удерживается гравитацией Земли, чтобы покинуть её орбиту или даже просто взлететь повыше, молекулам газа нужна скорость.
<v2>молекулы ~ средней температуре.
Это слишком мелкое и локальное явление, чтобы принимать его всерьез. Ядерный взрыв в космосе, даже достаточно мощный, существенного влияния на атмосферу не окажет.
сам проверял?
или так, из носа выковырял?
Сам прикинь. На фоне Земли это всего лишь маленькая искорка.
Тем не менее, есть экспериментальные данные по выбросу воздуха на низкие орбиты и "разбуханию" радиационных поясов.
Да, но в масштабах околоземного пространства это будет практически незаметная точка.
Ядерная хлопушка бабахнет, немножко окрестности облучит, может какие-то спутники-неудачники перегреются / обучаться и скиснут. Излучение от хлопушки создаст большую сферу, куда больше чем на земле с многократно ионизированным остаточным газом. Эта сфера будет потихоньку расползаться охлаждаясь. Все спутники что в нее попадут пострадают - многократно ионизированные ионы сильно деградируют поверхности, опять же электроны горячие. Далее облако будет из сферы под действием магнитных полей превращаться в какой-то цилиндр сплюснутый, разрастаться и охлаждаться. Спутники залетающие в данное облако будут без связи, может на них что-то наведется и где-то пробьет. Под облаком вспухнет атмосфера, увеличиться плотность частиц. Налетающие низкоорбитальные спутники будут тормозиться, их будет неконтролируемо вращать. Топлива у них мало, должен быть массовый падеж.
В общем будут сильнейшие перебои со связью у всех спутников, скоростная связь ляжет, падеж низкоорбитальных спутников на некоторых орбитах, случайные повреждения некоторых спутников. На земле что-то может навестись только на протяженных ЛЭП и тп. Ну пробьет разрядник ну и все. Кажись так.
Забавное совпадение
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Argus
Operation Argus was a series of United States low-yield, high-altitude nuclear weapons tests
Ну да. И ничего особенного не произошло.
меня позабавило, что в данной ситуации Ваше имя совпадает с названием серии высотных взрывов
Страницы