Пробоотборник для частиц биогенного происхождения в космосе
Изобретение относится к астробиологии и может быть использовано при исследованиях в области биологии, в частности к микробиологическим исследованиям, а именно к улавливанию биологических частиц в условиях космоса для дальнейшего исследования на наличие белковых молекул, микроорганизмов и вирусов. Пробоотборник выполнен в виде прямоугольного корпуса с соосно расположенными коллекторами, между которыми последовательно установлены пробоотборная камера и резонатор, соединенный с высокочастотным генератором. Резонатор выполнен в виде соленоида и подсоединенного к нему конденсатора, размещенного внутри соленоида. Пластины конденсатора расположены параллельно оси симметрии соленоида. Вывод высокочастотного генератора подключен к части витков катушки индуктивности. Коллекторы выполнены сменными и снабжены проволочными преципитаторами, соединенными с высоковольтным источником питания и системой телеметрии. Изобретение позволяет осуществлять селективный отбор биологических частиц в высокоскоростном потоке с сохранением их биологической активности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Техническое решение относится к астробиологии и может быть использовано при исследованиях в области биологии, к микробиологическим исследованиям, а именно к способам улавливания биологических частиц из потока частиц разной природы в условиях космоса с целью дальнейшего исследования пробы на наличие белковых молекул, микроорганизмов и вирусов.
Проблема пробоотбора частиц биогенного происхождения с помощью космических аппаратов усложняется необходимостью плавного торможения этих частиц с целью сохранения их жизнеспособности. Соударение частиц с жесткой стенкой недопустимо, так как это может привести к полному или частичному разрушению частиц. Перечисленные задачи могут быть решены с помощью ускорителей нейтральных частиц (авт. св. СССР 625559, МКИ Н 05 Н 7/00, опубл. 1974; авт. св. СССР 879675, МКИ Н 05 Н 7/00, опубл. 1981 г.; авт. св. СССР 417783, МКИ Н 05 Н 7/00, опубл. 1987 г.), работающих в режиме торможения. Такой режим работы ускорителя позволит уменьшить кинетическую энергию налетающей частицы до энергии, близкой к тепловой. Ускоритель нейтральных частиц может быть реализован на основе последовательно установленных резонаторов, в которых возбуждается стоячая электромагнитная волна. Недостатком данных устройств является низкая их производительность вследствие малого поперечного сечения захвата пробоотборного устройства, а также их неприспособленность для работы с биологическими частицами. Наиболее близким техническим решением (прототипом) является устройство для отбора биологических проб из потока частиц, включающее прямоугольный корпус с соосно расположенными коллекторами, между которыми последовательно установлены пробоотборная камера и резонатор, соединенный с высокочастотным генератором. При необходимости устройство может содержать несколько последовательно подключенных резонаторов. При пропускании части потока частиц через пробоотборную камеру в ней формируют электромагнитное поле, которое воздействует на поток частиц с последующим их осаждением в этой камере (патент РФ 2105815, МПК7 С 12 Q 1/00, опубл. 1998 г.). Недостатком данного устройства-прототипа, как и вышеприведенных аналогов, является низкая его производительность вследствие малого поперечного сечения захвата потока частиц пробоотборного устройства, обусловленного использованием резонаторов с распределенными параметрами, отсутствием преципитаторов, обеспечивающих удержание отобранных частиц и сохранение их биологической активности. Отсутствие датчиков и системы телеметрии потока захваченных частиц не позволяет контролировать процесс отбора и получение информации о поступающих в устройство частицах. Задачей изобретения является создание такого устройства для отбора биологических проб из потока частиц, который позволил бы осуществлять с более высокой производительностью селективный отбор биологических частиц в высокоскоростном потоке с сохранением их биологической активности в условиях космоса, обеспечил бы длительное (около 1 года) удержание частиц на коллекторе и обеспечивал бы возможность регистрации захваченных частиц в реальном масштабе времени системой телеметрии. Указанная задача решается тем, что в пробоотборнике для частиц биогенного происхождения в космосе, включающем прямоугольный корпус с соосно расположенными коллекторами, между которыми последовательно установлены пробоотборная камера и резонатор, соединенный с высокочастотным генератором, согласно изобретению, резонатор выполнен в виде соленоида (катушки индуктивности) и конденсатора, размещенного внутри соленоида, причем пластины конденсатора расположены параллельно оси симметрии соленоида; соленоид и конденсатор соединены между собой параллельно, а вывод высокочастотного генератора подключен к части витков соленоида. Коллекторы выполнены сменными и снабжены проволочными преципитаторами, соединенными с высоковольтным источником питания и системой телеметрии. Пробоотборник дополнительно снабжен электронными пушками, установленными внутри соленоида и соединенными с высоковольтным источником питания. Решение предлагаемой задачи обеспечивается тем, что пробоотборная камера вместо резонатора с распределенными параметрами заменяется на резонатор с сосредоточенными параметрами, т. е. емкостью и индуктивностью, обеспечивающих конструктивно увеличение диаметра канала (сечения захвата частиц) пробоотборного устройства. Производительность пробоотбора увеличивается вследствие увеличения поперечного сечения захвата пробоотборника. Конденсатор (емкость) вложен в соленоид (индуктивность), что обеспечивает разделение частиц по степени поляризуемости в высокочастотных электрическом и магнитном полях. Известно, что поляризуемость биологических частиц в области высоких частот электрического поля (100 кГц - 10 МГц) на несколько порядков выше величины поляризуемости подавляющего большинства однородных непроводящих частиц неорганической природы. На фиг. 1 представлен пробоотборник частиц биогенного происхождения в космосе; на фиг.2 - схема соединения соленоида и конденсатора с высокочастотным генератором. Пробоотборник для частиц биогенного происхождения в космосе включает прямоугольный корпус 1 с соосно расположенными коллекторами 2 и 3, между которыми последовательно установлены пробоотборная камера 4 и резонатор, соединенный с высокочастотным генератором 5. Резонатор выполнен в виде соленоида б (катушки индуктивности) и конденсатора 7, размещенного внутри соленоида 6, причем пластины конденсатора расположены параллельно оси симметрии соленоида. Соленоид 6 и конденсатор 7 соединены между собой параллельно, а вывод высокочастотного генератора 5 подключен к части витков соленоида 6. Коллекторы 2 и 3 выполнены сменными и снабжены соответственно проволочными преципитаторами 8 и 9, соединенными с высоковольтным источником питания 10 и системой телеметрии 11. Причем, пробоотборник дополнительно снабжен электронными пушками 12, установленными внутри соленоида 6 и соединенными с высоковольтным источником питания 10. Устройство работает следующим образом. Поток частиц, имеющих скорость относительно корпуса 1 пробоотборника около 8 км/с, попадает в объем пробоотборной камеры 4 между пластинами конденсатора 7, соединенного с соленоидом 6. Под действием переменного электрического поля конденсатора 7 частицы поляризуются и в них наводится поляризационный электрический ток. Поляризационный ток частицы взаимодействует с магнитным полем, возбуждаемым соленоидом (индуктивностью) 6, который соединен с высокочастотным генератором 5. В результате такого взаимодействия возникает сила, направленная против скорости движения частицы. Эта сила тормозит частицу. Амплитуда и частота электрического и магнитного полей выбирается из условия полного торможения частиц со средней скоростью на длине резонатора. При этом частицы, имеющие скорость, большую, чем рассчитанная средняя скорость частиц, будут пролетать через полость резонатора и захватываться преципитатором 8, входящим в состав съемного коллектора 2. Напряжение на преципитатор 8 подается от высоковольтного источника 10. Частицы, которые будут иметь скорость, меньшую, чем средняя скорость, будут выталкиваться из резонатора и захватываться преципитатором 9. Для обеспечения регистрации захваченных частиц в реальном масштабе времени системой телеметрии 11 используются электронные пушки 12, соединенные с высоковольтным источником питания 10. При прохождении потока частиц электроны захватываются частицами из облака электронов, создаваемого электронными пушками 12 и удерживаемыми магнитным полем, создаваемым соленоидом 6, и переносятся на преципитаторы. Перенос электронов частицами регистрируется системой телеметрии 11 как электрический ток в цепях между электронной пушкой 12 и преципитаторами 8 и 9. Пример конкретного выполнения устройства. Реальная конструкция пробоотборника, схематически представленная на фиг.1, имеет габаритные размеры вместе со съемными коллекторами - 300х550х1150 мм. Резонатор (соленоид 6 с конденсатором 7) соединен с высокочастотным выводом источника питания 5. Благодаря высокой добротности резонатора (Q=600) на пластинах конденсатора 7 развивается напряжение 100 кВ. Размеры пластин конденсатора 7 S=500х900 мм. Расстояние между пластинами конденсатора 7 d=100 мм. Емкость конденсатора C =








Формула изобретения
1. Пробоотборник для частиц биогенного происхождения в космосе, включающий прямоугольный корпус с соосно расположенными коллекторами, между которыми последовательно установлены пробоотборная камера и резонатор, соединенный с высокочастотным генератором, отличающийся тем, что резонатор выполнен в виде соленоида и подсоединенного к нему конденсатора, размещенного внутри соленоида, причем пластины конденсатора расположены параллельно оси симметрии соленоида, а вывод высокочастотного генератора подключен к части витков катушки индуктивности, причем коллекторы выполнены сменными и снабжены проволочными преципитаторами, соединенными с высоковольтным источником питания и системой телеметрии. 2. Пробоотборник по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен электронными пушками, установленными внутри соленоида и соединенными с высоковольтным источником питания.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2