ГОСТ 25645.148-89

ОбозначениеГОСТ 25645.148-89
НаименованиеГамма-излучение солнечное. Энергетический спектр
СтатусДействует
Дата введения01.01.1991
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС07.040
Текст ГОСТа


ГОСТ 25645.148-89

Группа Т27



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЕ

Энергетический спектр

Solar gamma-radiation. Energy spectrum

ОКСТУ 0080

Дата введения 1991-01-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 N 3805

РАЗРАБОТЧИКИ

С.И.Авдюшин, д-р техн. наук; О.А.Барсуков, канд. физ.-мат. наук; А.С.Бирюков; А.А.Волобуев; Е.В.Горчаков; д-р физ.-мат. наук; Б.М.Кужевский, канд. физ.-мат. наук; Е.Н.Лесновский, канд. техн. наук; Ю.И.Логачев, д-р физ.-мат. наук; А.А.Нусинов, д-р физ.-мат. наук; М.И.Панасюк, д-р физ.-мат. наук; Е.В.Пашков, канд. техн. наук; П.М.Свидский, канд. техн. наук; Л.Н.Степанова; И.Б.Теплов, д-р физ.-мат. наук; М.В.Терновская, канд. физ.-мат. наук; Е.В.Троицкая

2. Срок проверки - 1996 г.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, приложения

ГОСТ 25645.103-84

Приложение 1

Настоящий стандарт устанавливает эмпирическую модель, определяющую временные и спектральные характеристики потоков фотонов солнечного гамма-излучения (СГИ) при солнечных вспышках и их отсутствии, для оценки воздействия в космическом пространстве СГИ на технические, биологические и другие объекты.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

1. Спектр фотонов СГИ при солнечных вспышках представляют в виде совокупности дискретного излучения в диапазоне энергий фотонов от 0,5 до 15 МэВ и непрерывного излучения в диапазоне энергий фотонов от 0,3 до 100 МэВ.

Спектр фотонов СГИ при отсутствии вспышек (фоновое излучение) представляют в виде дискретного излучения в диапазоне энергий фотонов от 0,5 до 3 МэВ.

Спектральные характеристики потока фотонов СГИ определяют следующими параметрами:

- энергия фотона СГИ, МэВ;

- интегральный за вспышку поток фотонов СГИ, фотон/см;

- плотность потока фотонов СГИ, фотон/см·с;

- спектральная плотность потока фотонов СГИ, фотон/см·с·МэВ

.

2. Спектр фотонов СГИ во время вспышки представляют в виде суммы дискретного и непрерывного спектров.

Интегральный за вспышку поток фотонов СГИ, превышающий 0,5 фотон/см, для дискретного спектра приведен в табл.1, в которой приведены средние значения интегрального за вспышку потока фотонов, обеспечивающие точность расчетов с указанными погрешностями с доверительной вероятностью 80%.

Таблица 1

, МэВ

, фотон/см

Механизм излучения СГИ

0,511

50±10

Аннигиляция электрон-позитронных пар

2,220

85±18

Радиационный захват нейтрона водородом

4,430

150±27

Излучение возбужденного ядра С

6,140

Излучение возбужденного ядра О

Интегральный за вспышку поток фотонов СГИ дискретного спектра для любого диапазона от 0,5 до 15 МэВ считают как сумму потоков по отдельным линиям, пользуясь данными табл.1 и приложения 2 (табл.3).

3. Для определения параметров потока фотонов непрерывного спектра СГИ при вспышке диапазона энергий от 0,3 до 100 МэВ разделяют на два участка:

на первом - спектральную плотность потока фотонов СГИ в диапазоне энергий от 0,3 до 6 МэВ включительно вычисляют по формуле

, (1)

где 0,46±0,03,

1,8±0,2.

Числовые значения, приведенные в формуле (1), обеспечивают точность расчета с указанными погрешностями с доверительной вероятностью 95%;

на втором - в диапазоне энергий свыше 6 до 100 МэВ интегральный за вспышку поток фотонов СГИ принимают равным (1,5±0,3) фотон/см.

4. Максимальную плотность потока фотонов СГИ в области энергий от 0,5 до 3 МэВ при отсутствии вспышек принимают равной 10 фотон/см·с.

Характеристики компонентов фонового излучения СГИ, обусловленных распадом радиоактивных ядер в атмосфере Солнца, для проведения более точных расчетов с детальной оценкой воздействующих факторов приведены в приложении 2 (табл.4).

5. Временные характеристики вспышки, состоящей из всплесков СГИ, определяют следующими параметрами:

- средняя длительность вспышки СГИ, с;

- средняя длительность всплеска СГИ за вспышку, с;

- среднее число всплесков СГИ за вспышку, вычисляемое по формуле

. (2)

6. Среднее значение длительности вспышки СГИ для 10 МэВ принимают равным (400±100) с, минимальное значение - 50 с, максимальное - 1500 с, среднее значение длительности всплеска СГИ - 10 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное


Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения


Таблица 2

Термин

Пояснение

Солнечное гамма-излучение

По ГОСТ 25645.103

Дискретное излучение

Излучение, характеризующееся резкими возрастаниями потока для определенных энергий квантов

Непрерывное излучение

Излучение, характеризующееся медленными изменениями величины потока в широком диапазоне энергий

Поток, превышающий 0,5 фотон/см

Уровень потока СГИ, с которого в настоящее время получены надежные измерения

Вспышка СГИ

Возрастание потока СГИ, характеризующееся длительностью в сотнях секунд

Всплеск СГИ

Возрастание потока СГИ, характеризующееся длительностью в десятки секунд



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Плотность потока СГИ по отдельным линиям


Таблица 3

, МэВ

Ядро

, фотон/см·с

0,85

Fe

2·10

1,37

Mg

2·10

1,63

Ne

10

1,78

Si

10

2,14

S

7·10

2,31

N

10

3,95

N

2·10

4,43

C

2·10

4,91

N

10

6,14

O

2·10

6,92

O

3·10

7,12

O

3·10

8,87

O

7·10

12,7

C

3·10

15,1

С

4·10

Характеристики потоков фонового излучения СГИ


Таблица 4

Ядро

Период полураспада

, МэВ

, фотон/см·с

Na

2,58 лет

0,51
1,28

10-10

Na

14,9 ч

1,37
2,75

10-10

Al

10 лет

0,51
1,83

10-10

Со

71,3 сут

0,51
0,845
1,24

10-10

Со

5,27 лет

1,17
1,33

10-10

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1990

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 25650-83

    ГОСТ 25645.302-83

    ГОСТ 25870-83

    ГОСТ 25645.301-83

    ГОСТ 21668-85

    ГОСТ 25645.115-84

    ГОСТ 24482-80

    ГОСТ 25645.119-84

    ГОСТ 25645.121-85

    ГОСТ 25634-83

    ГОСТ 25645.118-84

    ГОСТ 25645.134-86

    ГОСТ 25645.135-86

    ГОСТ 25645.127-85

    ГОСТ 25645.131-86

    ГОСТ 25645.132-86

    ГОСТ 25645.102-83

    ГОСТ 25645.137-86

    ГОСТ 24631-81

    ГОСТ 25645.136-86

    ГОСТ 25645.117-84

    ГОСТ 25645.126-85

    ГОСТ 25645.129-86

    ГОСТ 25645.130-86

    ГОСТ 22312-77

    ГОСТ 25645.101-83

    ГОСТ 24728-81

    ГОСТ 16350-80

    ГОСТ 25431-82

    ГОСТ 25645.139-86

    ГОСТ 25645.146-89

    ГОСТ 25645.138-86

    ГОСТ 25645.147-89

    ГОСТ 25645.155-91

    ГОСТ 25645.150-90

    ГОСТ 25645.149-89

    ГОСТ 25645.153-90

    ГОСТ 26352-84

    ГОСТ 32448-2013

    ГОСТ 32453-2013

    ГОСТ 25645.156-91

    ГОСТ 26351-84

    ГОСТ 32454-2013

    ГОСТ 32453-2017

    ГОСТ Р 25645.159-94

    ГОСТ 25645.154-90

    ГОСТ Р 25645.162-95

    ГОСТ Р 25645.161-94

    ГОСТ Р 25645.163-96

    ГОСТ 3295-73

    ГОСТ Р 25645.158-94

    ГОСТ Р 51605-2000

    ГОСТ Р 51606-2000

    ГОСТ Р 51607-2000

    ГОСТ Р 51608-2000

    ГОСТ Р 25645.337-94

    ГОСТ Р 25645.167-2005

    ГОСТ Р 52439-2005

    ГОСТ Р 52440-2005

    ГОСТ Р 53606-2009

    ГОСТ Р 53607-2009

    ГОСТ Р 25645.336-94

    ГОСТ Р 53609-2009

    ГОСТ Р 53611-2009

    ГОСТ Р 51794-2001

    ГОСТ Р 54021-2010

    ГОСТ Р 54022-2010

    ГОСТ Р 56408-2015

    ГОСТ Р 56409-2015

    ГОСТ Р 56410-2015

    ГОСТ Р 56411-2015

    ГОСТ Р 55024-2012

    ГОСТ Р 56537-2015

    ГОСТ Р 57371-2016

    ГОСТ Р 57372-2016

    ГОСТ Р 57373-2016

    ГОСТ Р 57370-2016

    ГОСТ Р 57374-2016

    ГОСТ Р 59328-2021

    ГОСТ Р 51794-2008

    ГОСТ Р 59491-2021

    ГОСТ Р 53608-2009

    ГОСТ Р 70078-2022

    ГОСТ Р 70077-2022

    ГОСТ Р 70170-2022

    ГОСТ Р 59562-2021

    ГОСТ Р 70171-2022

    ГОСТ Р 70172-2022

    ГОСТ Р 70173-2022

    ГОСТ Р 70174-2022

    ГОСТ Р 70175-2022

    ГОСТ 4401-81