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Hacia el uso de dispositivos comerciales fuera de la estantería electrónicos en el espacio: evaluación del verdadero entorno de radiación en la órbita terrestre baja (LEO)

Autores: Gutiérrez, Oscar; Prieto, Manuel; Perales-Eceiza, Alvaro; Ravanbakhsh, Ali; Basile, Mario; Guzmán, David

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Hacia el uso de dispositivos comerciales fuera de la estantería electrónicos en el espacio: evaluación del verdadero entorno de radiación en la órbita terrestre baja (LEO)


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Misiones
órbita terrestre baja
Radiación
Dispositivos comerciales estándar
Dosis ionizante
Aplicaciones espaciales

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 53

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Las misiones en órbita terrestre baja se han vuelto cruciales para una variedad de aplicaciones, desde la investigación científica hasta fines comerciales. La exposición a la radiación ionizante en la Órbita Terrestre Baja (LEO) representa un riesgo significativo tanto para las naves espaciales como para los astronautas. En este artículo, analizamos datos de radiación obtenidos de diferentes misiones en LEO para evaluar el potencial de utilizar dispositivos comerciales de prateo (COTS) electrónicos en misiones espaciales. Este estudio se centra en la dosis total de radiación ionizante (TID). Nuestros resultados demuestran que la tecnología COTS puede proporcionar de manera efectiva soluciones rentables y confiables para aplicaciones espaciales. Además, comparamos los datos obtenidos de misiones reales con modelos computacionales y herramientas, como SPENVIS, para evaluar la precisión de estos modelos y mejorar la predicción de exposición a la radiación. Esta comparación proporciona información valiosa sobre el verdadero entorno de radiación en el espacio y nos ayuda a comprender mejor el potencial de la tecnología COTS para reducir costos y tiempos de desarrollo mediante la utilización de tecnología previamente utilizada en otras áreas. A la luz de los resultados, podemos ver que los valores de radiación observados experimentalmente en misiones espaciales versus las simulaciones computacionales utilizadas presentan variaciones de hasta un factor de 30 dependiendo del modelo utilizado en el análisis.

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