European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Development of a demonstrator for the Penetrating Particle Analyser (PAN) technology

Opis projektu

Spojrzenie na promieniowanie jonizujące rzuci światło na nasz kosmos i pomoże nam w odbywaniu bezpiecznych podróży kosmicznych

Wszechświat jest pełen promieniowania – energii wydzielanej w postaci promieni, fal elektromagnetycznych i cząstek. Promieniowanie kosmiczne różni się od promieniowania, którego doświadczamy na Ziemi. Składa się bowiem z trzech głównych rodzajów wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego – cząsteczek uwięzionych w polu magnetycznym Ziemi, cząsteczek wyrzucanych podczas rozbłysków słonecznych oraz promieni kosmicznych pochodzących spoza naszego Układu Słonecznego. Promieniowanie wysokoenergetyczne jest niebezpieczne, ponieważ nie jesteśmy w stanie się przed nim łatwo osłonić, przechodzi bowiem przez różne materiały, jonizując atomy znajdujące się na jego drodze. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu PAN powstaje prototypowy analizator cząstek penetrujących, dzięki któremu lepiej poznamy naturę cząsteczek występujących w przestrzeni kosmicznej. Pozyskane informacje pozwolą nam lepiej zrozumieć zjawiska występujące na Słońcu, promieniowanie kosmiczne i pogodę kosmiczną, co poszerzy naszą wiedzę i poprawi nasze bezpieczeństwo w przestrzeni kosmicznej.

Cel

The goal of the project is to build a demonstrator for the Penetrating Particle Analyser (PAN), an innovative energetic particle detection technology to precisely measure and monitor the flux and composition of highly penetrating particles (> ~100 MeV/nucleon) in deep space. The application of PAN is broad and multidisciplinary, covering cosmic ray physics, solar physics, space weather and space travel. PAN will fill an observation gap of galactic cosmic rays in the 100 MeV/nucleon - GeV/nucleon region, which is crucial for improving our still limited understanding of the origin of cosmic rays, and their propagation through the Galaxy and the Solar system. It will provide precise information of the spectrum, composition and timing of energetic particle originated from the Sun, which is essential for studying the physical process of solar activities, in particular the rare but violent solar events that produce intensive flux of energetic particles. The precise measurement and monitoring of the penetrating particles is also a unique contribution to space weather studies, in particular to the development of predictive space weather models in a multi-wavelength and multi-messenger approach, using observations both space and ground based. As indicated by the terminology, penetrating particles cannot be shielded effectively. PAN can monitor the flux and composition of these particles precisely and continuously, thus providing real-time radiation hazard warning and long term radiation health risk for human space travelers. Once developed, PAN can become a standard device for deep space human bases and for deep space exploration and commercial spacecrafts, or as part of a space weather advance warning system permanently deployed in space. It can also be implemented on science missions to perform ground-breaking measurements for cosmic-ray physics, solar physics, planetary science and space radiation dosimetry.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

UNIVERSITE DE GENEVE
Wkład UE netto
€ 1 312 500,00
Adres
RUE DU GENERAL DUFOUR 24
1211 Geneve
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 312 500,00

Uczestnicy (3)