Исследование показало, что состав грунта критически влияет на уровень радиации, поскольку подповерхностный водяной лед способен эффективно замедлять вторичные нейтроны и снижать их энергию. Эти расчеты станут основой для создания «карты радиационной безопасности», которая поможет спроектировать защиту кораблей и определить допустимое время работы космонавтов на будущих постоянных базах.
Необходимость таких карт продиктована тем, что радиация остается главной проблемой межпланетных экспедиций. В отличие от Земли, Луна и Марс почти лишены магнитного поля и плотной атмосферы, поэтому их поверхность постоянно подвергается воздействию высокоэнергичных частиц галактических космических лучей.
При этом главную угрозу для здоровья человека представляют не столько сами эти частицы, сколько вторичные нейтроны, которые массово возникают при столкновении космических лучей с грунтом или металлическими конструкциями космического аппарата.
Отдельное внимание исследователи уделили резкому ухудшению радиационной обстановки во время мощных солнечных вспышек. Расчеты на примере события мая 2024 года, зафиксированного приборами на орбите Марса, продемонстрировали, что всего за один такой выброс космонавты на поверхности получили бы дозу нейтронного излучения, сопоставимую с двумя неделями обычного пребывания на планете.
В случае же экстремального сценария масштаба события Кэррингтона 1859 года — одной из сильнейших вспышек в истории наблюдений — уровень нейтронного излучения на Луне и Марсе возрос бы в сотни и тысячи раз.
На обложке генерация ProКосмос