В состав аппаратуры входил блок управления, который обеспечивал включение соответствующего приемника, механизма переброса фильтров и других цепей только в то время, когда они были освещены Солнцем. Кроме того, имелись оптические датчики для определения угла падения излучения на фильтры.
Аппаратура второго типа предназначалась для измерения интенсивности мягкого рентгеновского излучения короны вблизи края спектра, преимущественно во время вспышек.
В этой аппаратуре были использованы наиболее чувствительные для изучаемой области спектра приемники радиации — счетчики фотонов, представляющие собой самогасящиеся счетчики Гейгера с входными окнами из бериллиевой фольги, служащей фильтром. Измерения производились в двух спектральных областях — 10-6 ангстрем и 6-3 ангстрем. Каждой из этих областей спектра соответствовали шесть счетчиков, которые были сгруппированы в три блока, содержащие по два расположенных под прямым углом друг к другу счетчика для первой и по два счетчика для второй области спектра. При попадании в счетчик фотона в газе, заполняющем счетчик, возникал кратковременный электрический разряд.
Получающиеся импульсы тока поступали в радиоблок. В радиоблоке сигнал усиливался и поступал на пересчетную схему, состоящую из триггерных ячеек. Эта система сосчитывала число импульсов, прошедших за время экспозиции. Соответствующее число в двоичной системе счисления записывалось на автономное запоминающее устройство, которое хранило все записанные в течение 24 часов числа до момента передачи их на Землю по телеметрической системе. Время экспозиции составляло 180 секунд, что обеспечивало регистрацию рентгеновского излучения Солнца с достаточным разрешением по времени.
Для предохранения входных окон счетчиков от рентгеновского излучения, возникающего при бомбардировке этих окон, а также окружающих их частей аппаратуры быстрыми электронами, имеющимися в радиационных поясах Земли, была предусмотрена система магнитов и диафрагм, расположенных перед каждым счетчиком. Магниты отклоняли в сторону все электроны с энергией, не превышающей 15-25 тысяч электроновольт. Для учета фона, вызываемого электронами больших энергий, на внейшней оболочке был расположен сцинтилляционный счетчик электронов.
Получаемые с помощью описанной аппаратуры сведения об изменениях солнечной активности в коротковолновой области спектра будут сопоставляться с данными земных наблюдений за ионосферой, видимыми хромосферными вспышками и другими явлениями, связанными с деятельностью Солнца. Можно полагать, что таким образом будут выявлены корреляции между процессами, протекающими во внешних оболочках Солнца и в земной атмосфере.
* * *
Запуск и возвращение на Землю космического корабля-спутника, созданного гением советских ученых, инженеров, техников и рабочих, является предвестником полета человека в межпланетное пространство.
Второй советский корабль-спутник — крупнейшее научно-техническое достижение Советского Союза.
Так создаются новые возможности для полета человека в межпланетное пространство.
Белорусские ученые от всей души горячо поздравляют создателей второго советского корабля-спутника.
К. ЛУКАШЕВ,
вице-президент Академии наук Белорусской ССР
У нас на ферме в эти дни больше всего говорят о советских космических кораблях. Вот ведь какие изумительные дела совершают люди нашей страны! Беспредельная радость наполняет наши сердца. Хочется трудиться много лучше и от души сказать спасибо советским ученым, еще больше возвеличившим нашу Родину.
Ф. СТАШЕНКОВА,
доярка совхоза «Горки II», Герой Социалистического Труда
Второй советский корабль-спутник — это великолепно!
Как любители-коротковолновики мы держим связь со многими десятками радиолюбителей самых разных стран — Марокко, Индии, Конго и других. Они горячо приветствуют создателей второго советского космического корабля.
Н. ЧУЕВ,
рабочий электролампового завода
♦
О ЗАПУСКЕ ТРЕТЬЕГО СОВЕТСКОГО КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ