विकिरण मूल्यांकन डिटेक्टर: Difference between revisions

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== उद्देश्य ==
== उद्देश्य ==
आरएडी की पहली भूमिका क्रूज चरण के समय अंतरिक्ष यान के अंदर पाए जाने वाले [[ब्रह्मांड किरण]] पर्यावरण के व्यापक स्पेक्ट्रम को चिह्नित करना था। अंतरग्रहीय स्थान में अंतरिक्ष यान के अंदर से ये माप पहले कभी नहीं किए गए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर मानव मिशन पर संभावित मानव यात्रियों के लिए व्यवहार्यता और परिरक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करना है, साथ ही साथ मंगल की सतह पर विकिरण पर्यावरण को चिह्नित करना है, जो अगस्त 2012 में एमएसएल के उतरने के तुरंत बाद करना प्रारंभ कर दिया था।<ref name="MSLRAD">{{cite web|url=http://www.boulder.swri.edu/~hassler/rad/|title=SWRI रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर (RAD) होमपेज|publisher=Southwest Research Institute|accessdate=19 January 2011}}</ref> प्रक्षेपण के बाद चालू, आरएडी ने सूर्य के कारण होने वाले कई विकिरण स्पाइक्स दर्ज किए।<ref name="rad"/>
आरएडी की पहली भूमिका क्रूज चरण के समय अंतरिक्ष यान के अंदर पाए जाने वाले [[ब्रह्मांड किरण]] पर्यावरण के व्यापक स्पेक्ट्रम को चिह्नित करना था। अंतरग्रहीय स्थान में अंतरिक्ष यान के अंदर से ये माप पहले कभी नहीं किए गए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर मानव मिशन पर संभावित मानव यात्रियों के लिए व्यवहार्यता और परिरक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करना है, साथ ही साथ मंगल की सतह पर विकिरण पर्यावरण को चिह्नित करना है, जो अगस्त 2012 में एमएसएल के उतरने के तुरंत बाद करना प्रारंभ कर दिया था।<ref name="MSLRAD">{{cite web|url=http://www.boulder.swri.edu/~hassler/rad/|title=SWRI रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर (RAD) होमपेज|publisher=Southwest Research Institute|accessdate=19 January 2011}}</ref> प्रक्षेपण के बाद प्रारंभ, आरएडी ने सूर्य के कारण होने वाले कई विकिरण स्पाइक्स दर्ज किए गए।<ref name="rad"/>


आरएडी को नासा मुख्यालय और जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी (डीएलआर) में अन्वेषण प्रणाली मिशन निदेशालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, और [[दक्षिण पश्चिम अनुसंधान संस्थान]] (एसडब्ल्यूआरआई) और कील विश्वविद्यालय में अलौकिक भौतिकी समूह द्वारा विकसित किया गया है।<ref name="MSLRAD"/><ref name="rad">[http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4074 NASA – RAD]</ref>
आरएडी को नासा मुख्यालय और जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी (डीएलआर) में अन्वेषण प्रणाली मिशन निदेशालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, और [[दक्षिण पश्चिम अनुसंधान संस्थान]] (एसडब्ल्यूआरआई) और कील विश्वविद्यालय में अलौकिक भौतिकी समूह द्वारा विकसित किया गया है।<ref name="MSLRAD"/><ref name="rad">[http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4074 NASA – RAD]</ref>
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31 मई 2013 को, नासा के वैज्ञानिकों ने क्रूज के समय प्राप्त परिणामों की सूचना दी, और कहा कि वर्तमान प्रणोदन प्रणाली और तुलनीय परिरक्षण के साथ सबसे कम दौर की यात्रा के लिए भी सामान्य खुराक पाया जाता है। {{val|0.66|0.12|ul=sievert}}. इसका तात्पर्य मंगल ग्रह पर किसी भी मानव मिशन के लिए [[विकिरण]] के कारण होने वाले एक बड़े स्वास्थ्य जोखिम से है।<ref name="SCI-20130531a" /><ref name="SCI-20130531b" /><ref name="NYT-20130530" />
31 मई 2013 को, नासा के वैज्ञानिकों ने क्रूज के समय प्राप्त परिणामों की सूचना दी, और कहा कि वर्तमान प्रणोदन प्रणाली और तुलनीय परिरक्षण के साथ सबसे कम दौर की यात्रा के लिए भी सामान्य खुराक पाया जाता है। {{val|0.66|0.12|ul=sievert}}. इसका तात्पर्य मंगल ग्रह पर किसी भी मानव मिशन के लिए [[विकिरण]] के कारण होने वाले एक बड़े स्वास्थ्य जोखिम से है।<ref name="SCI-20130531a" /><ref name="SCI-20130531b" /><ref name="NYT-20130530" />


मंगल पर विकिरण पर्यावरण का आकलन करने के अतिरिक्त , [[अंतरिक्ष मौसम]] के अध्ययन के लिए आरएडी से डेटा का भी उपयोग किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर [[कोरोनल मास इजेक्शन]] के आगमन को फोर्बश के माध्यम से आरएडी डेटा में पता लगाया जा सकता है कि उनके मार्ग से [[गांगेय ब्रह्मांडीय विकिरण]] में कमी आती है। इन मापों से यह पता चला है कि तेजी से सीएमई पृथ्वी की कक्षा से परे भी धीमी पड़ सकती है जब सौर हवा के आसपास धीमी गति से घसीटा जाता है।<ref>{{Cite journal|last1=Freiherr von Forstner|first1=Johan L.|last2=Guo|first2=Jingnan|last3=Wimmer-Schweingruber|first3=Robert F.|last4=Hassler|first4=Donald M.|last5=Temmer|first5=Manuela|last6=Dumbović|first6=Mateja|last7=Jian|first7=Lan K.|last8=Appel|first8=Jan K.|last9=Čalogović|first9=Jaša|display-authors=3|date=2017|title=1 एयू से मंगल ग्रह तक प्रसार करने वाले आईसीएमई के पारगमन समय को प्राप्त करने के लिए फोर्बश का उपयोग कम हो जाता है|journal=Journal of Geophysical Research: Space Physics|language=en|volume=123|pages=39–56|arxiv=1712.07301|doi=10.1002/2017ja024700|issn=2169-9402|bibcode=2018JGRA..123...39F|s2cid=119249104 }}</ref>
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सितंबर 2017 में, नासा ने बताया कि मंगल की सतह पर विकिरण अस्थायी रूप से परिमाण (विकिरण) के आदेश थे, और बड़े मापदंड पर, और अप्रत्याशित, [[सौर कण घटना]] और संबद्ध कोरोनल के कारण पहले देखे गए किसी भी उरोरा से 25 गुना तेज रोशनी से जुड़ा था।<ref name="PHYS-20170930">{{cite web |last=Scott |first=Jim |title=बड़ा सौर तूफान वैश्विक अरोरा को चिंगारी देता है और मंगल ग्रह की सतह पर विकिरण के स्तर को दोगुना कर देता है|url=https://phys.org/news/2017-09-large-solar-storm-global-aurora.html |date=30 September 2017 |work=[[Phys.org]] |accessdate=30 September 2017 }}</ref>
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==ज्योतिष विज्ञान ==
==ज्योतिष विज्ञान ==
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आरएडी के आंकड़ों के जनवरी 2014 में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि आयनीकरण विकिरण विशेष रूप से पानी, लवण और कार्बनिक पदार्थों जैसे रेडॉक्स-संवेदनशील घटकों के लिए रासायनिक संरचनाओं और संरचनाओं को दृढ़ता से प्रभावित करता है।<ref name="RAD January 2014">{{cite journal | title = मार्स साइंस लेबोरेटरी के क्यूरियोसिटी रोवर से मंगल की सतह के विकिरण पर्यावरण को मापा गया| journal = Science | date = 24 January 2014 | first = Donald M. | last = Hassler |display-authors=etal  | volume = 343 | issue = 6169|doi=10.1126/science.1244797 | url = http://authors.library.caltech.edu/42648/1/RAD_Surface_Results_paper_SCIENCE_12nov13_FINAL.pdf | accessdate = 2014-01-27 | pmid=24324275 | pages=1244797| bibcode=2014Sci...343D.386H | hdl = 1874/309142 | s2cid = 33661472 }}</ref> सूची का निष्कर्ष है कि सतह माप - और उपसतह अनुमान - मंगल ग्रह की सतह के शीर्ष कुछ मीटर में उत्खनन और आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने के बाद मंगल ग्रह के कार्बनिक पदार्थ के लिए संरक्षण खिड़की को बाधित करते हैं।<ref name="RAD January 2014" />
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== गैलरी ==
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Latest revision as of 18:37, 21 April 2023

जिज्ञासा में रेड
जिज्ञासा (रोवर) पर विकिरण आकलन डिटेक्टर (मंगल विज्ञान प्रयोगशाला)

विकिरण आकलन संसूचक (आरएडी) मंगल विज्ञान प्रयोगशाला पर स्थापित एक रोवर पर लगा एक उपकरण है यह मिशन के समय प्रारंभ होने वाले दस उपकरणों में से पहला था।

उद्देश्य

आरएडी की पहली भूमिका क्रूज चरण के समय अंतरिक्ष यान के अंदर पाए जाने वाले ब्रह्मांड किरण पर्यावरण के व्यापक स्पेक्ट्रम को चिह्नित करना था। अंतरग्रहीय स्थान में अंतरिक्ष यान के अंदर से ये माप पहले कभी नहीं किए गए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर मानव मिशन पर संभावित मानव यात्रियों के लिए व्यवहार्यता और परिरक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करना है, साथ ही साथ मंगल की सतह पर विकिरण पर्यावरण को चिह्नित करना है, जो अगस्त 2012 में एमएसएल के उतरने के तुरंत बाद करना प्रारंभ कर दिया था।[1] प्रक्षेपण के बाद प्रारंभ, आरएडी ने सूर्य के कारण होने वाले कई विकिरण स्पाइक्स दर्ज किए गए।[2]

आरएडी को नासा मुख्यालय और जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी (डीएलआर) में अन्वेषण प्रणाली मिशन निदेशालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, और दक्षिण पश्चिम अनुसंधान संस्थान (एसडब्ल्यूआरआई) और कील विश्वविद्यालय में अलौकिक भौतिकी समूह द्वारा विकसित किया गया है।[1][2]


परिणाम

31 मई 2013 को, नासा के वैज्ञानिकों ने क्रूज के समय प्राप्त परिणामों की सूचना दी, और कहा कि वर्तमान प्रणोदन प्रणाली और तुलनीय परिरक्षण के साथ सबसे कम दौर की यात्रा के लिए भी सामान्य खुराक पाया जाता है। 0.66±0.12 sievert. इसका तात्पर्य मंगल ग्रह पर किसी भी मानव मिशन के लिए विकिरण के कारण होने वाले एक बड़े स्वास्थ्य जोखिम से है।[3][4][5]

मंगल पर विकिरण पर्यावरण का आकलन करने के अतिरिक्त , अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए आरएडी से डेटा का भी उपयोग किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर कोरोनल मास इजेक्शन के आगमन को फोर्बश के माध्यम से आरएडी डेटा में पता लगाया जा सकता है कि उनके मार्ग से गांगेय ब्रह्मांडीय विकिरण में कमी आती है। इन मापों से यह पता चला है कि तेजी से सीएमई पृथ्वी की कक्षा से परे भी धीमी पड़ सकती है जब सौर हवा धीमी गति से खींची जाती है।[6]

सितंबर 2017 में, नासा ने बताया कि मंगल की सतह पर विकिरण अस्थायी रूप से परिमाण (विकिरण) के आदेश थे, और बड़े मापदंड पर, और अप्रत्याशित, सौर कण घटना और संबद्ध कोरोनल के कारण पहले देखे गए किसी भी उरोरा से 25 गुना तेज प्रकाश से जुड़ा था।[7]

ज्योतिष विज्ञान

विकिरण स्रोत जो ब्रह्मांडीय किरणों से स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, माइक्रोबियल उत्तरजीविता के साथ-साथ टेफ़ोनोमी और जैव-अणुओं को भी प्रभावित करते हैं।[8] आरएडी वर्तमान में मंगल ग्रह की सतह पर जैविक रूप से खतरनाक विकिरण के प्रवाह को माप रहा है, और यह निर्धारित करने में सहायता करेगा कि दैनिक, मौसमी, सौर चक्र और प्रासंगिक (भड़कना, तूफान) समय-समय पर ये प्रवाह कैसे भिन्न होते हैं। ये माप चट्टान या मिट्टी में गहराई की गणना करने की अनुमति देंगे, जिससे यह प्रवाह, जब लंबे समय के मापदंड पर एकीकृत होता है, तो ज्ञात स्थलीय सूक्ष्मजीवों के लिए घातक खुराक प्रदान करता है। इस तरह के मापन के माध्यम से, वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि सतह के नीचे कितना गहरा जीवन होना चाहिए, या अतीत में संरक्षित किया जाना चाहिए।[9]

आरएडी के आंकड़ों के जनवरी 2014 में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि आयनीकरण विकिरण विशेष रूप से पानी, लवण और कार्बनिक पदार्थों जैसे रेडॉक्स-संवेदनशील घटकों के लिए रासायनिक संरचनाओं और संरचनाओं को दृढ़ता से प्रभावित करता है।[10] सूची का निष्कर्ष है कि सतह माप - और उपसतह अनुमान - मंगल ग्रह की सतह के शीर्ष कुछ मीटर में उत्खनन और आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने के बाद मंगल ग्रह के कार्बनिक पदार्थ के लिए संरक्षण खिड़की को बाधित करते हैं।[10]

गैलरी

यह भी देखें

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 "SWRI रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर (RAD) होमपेज". Southwest Research Institute. Retrieved 19 January 2011.
  2. 2.0 2.1 NASA – RAD
  3. 3.0 3.1 Kerr, Richard (31 May 2013). "Radiation Will Make Astronauts' Trip to Mars Even Riskier". Science. 340 (6136): 1031. Bibcode:2013Sci...340.1031K. doi:10.1126/science.340.6136.1031. PMID 23723213. Retrieved 31 May 2013.
  4. 4.0 4.1 Zeitlin, C.; et al. (31 May 2013). "Measurements of Energetic Particle Radiation in Transit to Mars on the Mars Science Laboratory". Science. 340 (6136): 1080–1084. Bibcode:2013Sci...340.1080Z. doi:10.1126/science.1235989. PMID 23723233. S2CID 604569. Retrieved 31 May 2013.
  5. 5.0 5.1 Chang, Kenneth (30 May 2013). "Data Point to Radiation Risk for Travelers to Mars". New York Times. Retrieved 31 May 2013.
  6. Freiherr von Forstner, Johan L.; Guo, Jingnan; Wimmer-Schweingruber, Robert F.; et al. (2017). "1 एयू से मंगल ग्रह तक प्रसार करने वाले आईसीएमई के पारगमन समय को प्राप्त करने के लिए फोर्बश का उपयोग कम हो जाता है". Journal of Geophysical Research: Space Physics (in English). 123: 39–56. arXiv:1712.07301. Bibcode:2018JGRA..123...39F. doi:10.1002/2017ja024700. ISSN 2169-9402. S2CID 119249104.
  7. Scott, Jim (30 September 2017). "बड़ा सौर तूफान वैश्विक अरोरा को चिंगारी देता है और मंगल ग्रह की सतह पर विकिरण के स्तर को दोगुना कर देता है". Phys.org. Retrieved 30 September 2017.
  8. First radiation measurements from the surface of Mars. (9 December 2013). Southwest Research Institute. Science Daily.
  9. Hassler, Donald M.; Zeitlin, Cary; Wimmer-Schweingruber, Robert F.; Ehresmann, Bent; Rafkin, Scot; Martin, Cesar; Boettcher, Stephan; Koehler, Jan; Guo, Jingnan; Brinza, David E.; Reitz, Guenther; Posner, Arik; the MSL Science Team (7–12 April 2013), "The Radiation Environment on the Martian Surface and during MSL's Cruise to Mars", EGU General Assembly 2013, Ads Labs, Bibcode:2013EGUGA..1512596H
  10. 10.0 10.1 Hassler, Donald M.; et al. (24 January 2014). "मार्स साइंस लेबोरेटरी के क्यूरियोसिटी रोवर से मंगल की सतह के विकिरण पर्यावरण को मापा गया" (PDF). Science. 343 (6169): 1244797. Bibcode:2014Sci...343D.386H. doi:10.1126/science.1244797. hdl:1874/309142. PMID 24324275. S2CID 33661472. Retrieved 2014-01-27.


बाहरी संबंध