Салфетки и полотенца против радиации

Как защищают космонавтов на орбитальной станции от опасного излучения

Интерес читателей вызвало

расследование

, показавшее, что космонавты умирают от рака в 2,5 раза чаще, чем обычные граждане. Одна из причин — облучение, которое получает экипаж во время полета. Статью про радиацию в космосе прочитали в первые же дни на сайте «Труда» более 1,5 тысячи человек, не считая тех, кто покупает газету в киосках или получает по подписке. Среди откликов вопрос: «Если все сказанное — правда, то надо всерь-ез заняться усилением защиты космической станции. Но насколько надежны приведенные цифры?» Слово заведующему лабораторией радиа-ционного контроля при пилотируемых космических полетах Института медико-биологических проблем РАН Вячеславу Шуршакову.

Более 20 лет Вячеслав Шуршаков и его коллеги занимаются этой проблемой. В лабораторию поступают результаты всех измерений радиации, проводимых на борту Международной космической станции (МКС). Шуршаков владеет английским, поддерживает рабочие контакты с коллегами из НАСА. Бывает в командировках в США, где участвует в совещаниях по проблемам радиационной безопасности.

— На Земле мы защищены от опасных космических лучей мощным воздушным океаном, — говорит ученый. — Такой же эффект дает, например, 10-метровый слой воды. А в космосе нет защиты. Стенка орбитальной станции эквивалентна водяной пленке толщиной чуть более сантиметра. Вот почему в звездный дом проникают и галактические лучи, идущие из просторов Вселенной, и излучение радиационных поясов Земли. А еще бывают мощные солнечные вспышки.

Где переждать «обстрел»

— Вячеслав Александрович, известно ли достоверно, какие все-таки дозы получают космонавты?

— От 0,3 до 0,8 миллизиверта в сутки. Доза зависит от космической погоды, траектории станции, ее ориентации, местонахождения космонавта внутри МКС: Для сравнения: во время рентгеноскопии грудной клетки так называемая эффективная доза равна обычно 0,1 миллизиверта. Ее, как правило, и берут в расчет. Если идет речь о космонавтах, работающих на орбите, мы ориентируемся на среднюю величину 0,5 миллизиверта в сутки. Это равносильно двум-пяти рентгеновским обследованиям на Земле. За полугодовой полет космонавт получает 90–100 миллизиверт, за годовой — около 200.

— Когда происходят мощные вспышки на Солнце, что делают космонавты? Есть ли у них на станции убежище?

— Нет, есть лишь наиболее защищенные отсеки. Например, в салоне большого диаметра около санузла. При этом радиация в одном отсеке МКС может быть вдвое больше, чем в другом. А при солнечных вспышках-катаклизмах (солнечные протонные события, или СПС) дозы могут превышать фоновый невозмущенный уровень в десятки раз. В этих случаях на станцию поступает с Земли команда — сигнал тревоги. Космонавтам сообщают, где и в течение какого времени они должны пережидать космический «обстрел». В чрезвычайной ситуации Центр управления может дать приказ экстренно возвращаться на Землю. Однако пока таких случаев, к счастью, не было. Но в сентябре—октябре 1989-го, когда приборы зафиксировали серию СПС, в космосе летали Александр Викторенко и Александр Серебров. Суточные дозы тогда возрастали порой в 10 раз. В среднем такие СПС происходят раз в пять-восемь лет.

— Можно ли что-то сделать для усиления защиты экипажа?

— Такие меры принимаются. На МКС в служебном модуле российского сегмента наименее защищенными оказались каюты, в которых космонавты спят и отдыхают, то есть проводят более трети суток. Когда конструировали модуль, видимо, не подумали об этом. В те времена радиационной безопасности не уделялось такого внимания, как сейчас. А потом проблемой занялись вплотную. Американцы использовали полиэтиленовые кирпичи, которые укрепили на стенках каюты. Мы нашли нестандартное решение — были использованы имеющиеся на МКС запасы: средств личной гигиены. Влажные салфетки и полотенца и являются теми «кирпичами», которыми выложили каюты, что снижает дозу излучения на 20–50%.

Но окончательного решения об установке шторок в каютах не принято. Странная ситуация. Болеющие за дело сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия», курирующие научный эксперимент, с которыми тесно и плодотворно сотрудничает лаборатория радиационного контроля, всячески поддерживают установку дополнительной защиты на МКС. И, кстати, оказали большую помощь ученым в реализации проекта. Но на верхних этажах «Энергии» к новшеству отнеслись прохладно. Возможно, все дело в амбициях: какие-то там завлабы и научные сотрудники находят и исправляют ошибки конструкторов одного из лучших в мире космических предприятий:

Замечу, речь здесь идет все-таки о частном случае. Шторки шторками, но в целом проблема остается. «При длительных космических полетах воздействие тяжелых заряженных частиц на организм космонавтов становится весьма опасным», — подчеркивает в своей статье директор лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований в Дубне профессор Евгений Красавин.

Чтобы определить конкретные дозы излучения, потребляемые различными органами человека, на борту МКС установили напичканные дозиметрами приборы: манекен в виде человеческого торса с лысой головой, глазами, носом, ртом и ушами, а также большой шар. Манекен, прозванный господином Рэндо, пробыл на станции семь лет, в августе прошлого года вернулся на Землю.

Новая командировка господина Рэндо

— По договоренности с Европейским космическим агентством, которому принадлежал фантом, мы хотим, обновив его внутренние органы, отправить господина Рэндо снова на орбиту, — говорит Шуршаков. — Но уже полученные данные многолетнего эксперимента дают исследователям богатый материал.

— Какие материалы эффективнее использовать для защиты будущих космических кораблей?

— Во-первых, новейшие полимеры, которые станут серьезной преградой на пути космической радиации. Во-вторых, будет эффективным создание вокруг корабля искусственного магнитного поля, которое будет отклонять поток лучей. Но здесь до реального воплощения еще очень далеко.

— Последний вопрос. Не помешает ли радиация полету на Марс?

— Пока земляне совершенно не готовы к марсианскому полету. МКС сегодня летает существенно ниже мощных радиационных поясов. По пути к Красной планете придется их пересекать. И пока нет надежного убежища, в котором экипаж мог бы отсидеться. Словом, не технические проблемы, а радиационная защита является главным нерешенным вопросом пилотируемого марсианского проекта.