30 let kosmofyzikálního výzkumu v Košicích



Podobné dokumenty
Výskum kozmického žiarenia (KZ) a supratermálnych kozmických častíc v Košiciach a vo Vysokých Tatrách: od začiakov po súčasnosť. Karel Kudela 5.3.

ČÁSTICOVÁ ZLATÁ LÉTA ŠEDESÁTÁ

Měření kosmického záření

Stručný úvod do spektroskopie

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček

Aktivní perturbace vesmírného prostředí v blízkosti Země. Prof. Wayne A. Scales, Ph.D. Bradley Department of Electrical and Computer Engineering

Úvod do fyziky plazmatu

Rozměr a složení atomových jader

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Dosah γ záření ve vzduchu

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Theory Česky (Czech Republic)

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (01)

Příklady Kosmické záření

Urychlení KZ. Obecné principy, Fermiho urychlení, druhý řád, první řád, spektrum

Expozice kosmickému záření na palubách letadel a vesmírných lodí

Ohlédnutí za ranou spoluprací s SÚJV Dubna v jaderné spektroskopii Doc. Ing. Vladimír HNATOWICZ, DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Koróna, sluneční vítr

Radiační zátěž na palubách letadel

Představení partnerů projektu

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

Kosmické počasí, předpovědi aktivity. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Nebezpečí ionizujícího záření

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika

změna konfigurace => změna proudů tekoucích systémem => změna magnetického pole (i na Zemi)

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Nabídka vybraných pořadů

KJF, prof. JurajJ. Dubinský a rozvoj OKF ÚEF SAV. Karel Kudela

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

O původu prvků ve vesmíru

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Základní experiment fyziky plazmatu

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Radiační pozadí na Zemi, v letadle a na oběžné dráze

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Měření absorbce záření gama

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Slunce zdroj energie pro Zemi

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

První studentský seminář CZELTA se konal na Gymnáziu Pardubice

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

Naše představy o vzniku vesmíru

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Systémy pro využití sluneční energie

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Současnost a budoucnost systémů využívajících malé družice. Ing. Petr Ondráček, CSc. ondracek.petr@fel.cvut.cz

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk

Objev gama záření z galaxie NGC 253

2. Elektrotechnické materiály

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 109 z 28. února 2008

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Nabídka vybraných pořadů

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

Evropská sonda Rosetta zahájí průzkum komety, který nemá v dějinách obdoby

Zřízení kontrolní místnosti

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy: Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář

Prof. RNDr. Alois Zátopek, DrSc. ( )

Transkript:

30 let kosmofyzikálního výzkumu v Košicích Karel Kudela 1. Úvod 7. srpna 1970 byla v tehdejším SSSR vypuštěna umělá družice Země Interkosmos-3 (IK-3), kterou se datují začátky kosmofyzikálního výzkumu na Ústavu experimentální fyziky (ÚEF SAV) v Košicích a na slovenských pracovištích vůbec. Šlo o první účast slovenských pracovišť na experimentálním výzkumu kosmu za hranicí atmosféry. Ústav se tehdy podílel na analýze dat získaných aparaturou PG-1 zkonstruovanou na MFF UK v Praze. Výzkumu na této družici a na sérii následujících podobně zaměřených družic se zúčastnila tři československá pracoviště, a to Geofyzikální ústav ČSAV, Astronomický ústav ČSAV a ÚEF SAV. V zahraničí kromě ruských kolegů (hlavně z Moskevské univerzity) to byli kolegové z Maďarska a Polska s nimiž jsme spolupracovali. Šlo o popis procesů, které vedou ke změnám toků energetických nabitých částic v zemské magnetosféře. Prof. Juraj Dubinský, první ředitel ÚEF SAV, zapojil košické pracoviště do programu Interkosmos. Měření toků zachycených částic pokračovalo na družicích IK-5 a IK-13. K hlavním výsledkům patřily charakteristiky toků částic vysypávajících se z oblastí stabilního záchytu a příspěvek k pochopení významu interakcí částic a vlnění. Na tehdejší dobu šlo o zajímavé výsledky popisující např. délkové rozdělení toků kvazizachycených částic a z toho plynoucí zjištění o rychlosti jejich úhlové difuze. Množství dat, a to již z prvních elektronických částicových měření na družicích, vyžadovalo značné úsilí při jejich zpracování. Dnešní výpočetní technika je neporovnatelná s tehdejšími možnostmi. Zkoumání interakce jader kosmického záření s jádry emulze, které začalo na návratné družici IK-6, přineslo některé nové poznatky o jádro-jádrových srážkách při extrémních energiích. Ve zkratce uvedeme některé kosmické experimenty se spoluúčastí ÚEF SAV. Obr. 1. Aparatura PG-1 vyvinutá na MFF UK v Praze pro IK- 13. Měření byla využita např. pro studium krátkodobých variací toku částic v magnetosféře na malých výškách. 2. Vysokoenergetické neutrální emise ze Slunce V polovině 70. let jsme se pokusili o první kosmické experimenty a to ve spolupráci s kolegy na tehdejší Katedře radioelektroniky Elektrotechnické fakulty VŠT (nyní Práce z dějin techniky a přírodních věd Svazek 19 1

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU) Košice. Prvním takovým experimentem byla balonová měření s označním BANAN v tehdejším SSSR. Šlo o odzkoušení metodiky detekce neutronů, která by se v určité modifikaci dala využít později na družicích. V roce 1975 vzniká na ÚEF SAV malá technická skupina (tehdy Oddělení kosmického záření, od roku 1980 má název Oddělení kosmické fyziky OKF), která začala s návrhem, konstrukcí a testováním aparatur pro družice. V 70. a 80. letech se rozvinuly práce analytické i experimentální. Významným byl hlavně experiment na družici Interkosmos-17, zaměřený na komplexní výzkum korpuskulární radiace různých typů a energií na nízké orbitě. Pracoviště se do něj zapojilo v širším rozsahu než předtím (neutrony, gama záření, elektrony a protony radiačních pásů), a to jednak vývojem elektronických částí aparatury SK-1 ale i analýzou měření aparatur na družici včetně SK-1. Byly získány hodnoty toků neutronů, gama záření a elektronů na nízké polární orbitě. Zájem se soustředil zejména na ty neutrony, které jsou jako produkty jaderných reakcí generovány v slunečních erupcích a jejichž vysokoenergetická část může bez rozpadu dojít k Zemi a tam být registrována. Neutrony na rozdíl od nabitých částic nejsou ovlivňovány meziplanetárním ani zemským magnetickým polem, a proto poskytují přímou informaci o vysokoenergetických procesech na slunečním povrchu prostřednictvím pozorování u Země. Sluneční neutrony na IK-17 zaznamenány nebyly, byla ale zjištěna závislost toků neutronů a gama záření tzv. zemského albeda (část sekundárního kosmického záření vznikajícího při dopadu primárních protonů, která následně uniká do vnějšího prostoru) na geomagnetické šířce. Obr. 2. Přístroj s označením SK- 1. První přístroj, jehož část byla vyvinuta v Košicích a který měřil v kosmu neutrony a gama záření na nízké polární orbitě (IK- 17). Detekční část byla vyvinuta ve Fyzikálně-technickém ústavu v Leningradě. Družice byla vypuštěna v září 1977. Díky zvýšení statistické přesnosti měření neutronovým monitorem na Lomnickém štítě v prosinci 1981 (data jsou v reálném čase dostupná nyní na http://neutronmonitor.ta3.sk) byla první odezva od slunečních neutronů zaznamenána o něco později v pozemních pozorováních, a to z erupce 3. 6. 1982, kdy byla potvrzena třemi měřeními ve střední Evropě (Jungfraujoch, Lomnický štít a Řím). Problematika toků neutronů a gama záření v blízkém okolí Země je stále aktuální. Měření na družici CORONAS-I v r. 1994 (přístrojem SONG, jehož elektronická část byla vyvinuta na ÚEF SAV), dovolila popsat velmi podrobně toky těchto částic jakož i jejich časové variace spojené s magnetickou aktivitou ve výšce 500 km a získat jejich podrobné mapy. 2 50 let kosmonautiky výročí startu první umělé družice Země

Obr. 3. Podrobná mapa toku gama záření na výšce 500 km (Dr. Radoslav Bučík, disertace, UPJŠ Košice, 2004) podle CORONAS-I Přístroj SONG na družici CORONAS-F, který úspěšně měřil od července 2001 do prosince 2005, zjistil v několika slunečních erupcích výrazný tok gama záření neobvykle vysokých energií jakož i slunečních neutronů. To ukazuje na jaderné reakce protonů urychlených v erupcích do velmi vysokých energií a pomáhá v určování času urychlovacích procesů. Obr. 4. V době extrémní sluneční erupce 28. 10. 2003 byly na CORONAS-F zaznamenány toky gama záření vysokých energií. Na družicích CORONAS-I a CORONAS-F spolupracoval ÚEF SAV s kolegy ve Skobelcynově ústavu jaderné fyziky Moskevské univerzity, hlavně s prof. S. N. Kuznecovem. Práce z dějin techniky a přírodních věd Svazek 19 3

3. Kosmické záření na návratných družicích Jádra kosmického záření na návratných družicích byla studována na ÚEF SAV poprvé v experimentu IK-6 v roce 1972. Šlo o sledování stop jak jader primárního záření tak i jejich fragmentů, a to za stínící vrstvou o tloušťce 3 g/cm 2. Zatímco v tomto experimentu bylo využito jaderných emulzí, v následujících pokusech této série byly exponovány pevnolátkové detektory stop. Kromě fragmentace primárního kosmického záření byla měření užitečná i pro dozimetrické účely, hlavně pozorováním tzv. LET spekter (Linear Energy Transfer energie deponovaná do prostředí danou částicí na jednotce délky dráhy). Tato informace je důležitá pro kosmonauty, kteří jsou radiaci vystaveni v kosmu. Další experimenty byly provedeny na biologických družicích typu Kosmos a poslední z této série byl pokus s označením SK1-Dozimetria v době mise slovenského kosmonauta na stanici MIR v únoru 1999. Základní údaje o družicích, kterých bylo na ÚEF SAV využito pro studium fragmentace a LET spekter kosmického záření, jsou v tab. 1. Tab. 1. Družice využité na ÚEF SAV pro studium fragmentace a LET spekter kosmického záření Družice Datum startu Počet Per/Apog sklon Exponovaný materiál dní ( ) IK-6 07. 04. 1972 4 210/250 51 emulze K-1129 25. 09. 1979 19 218/377 62,8 Kodak K-1514 14. 12. 1983 5 226/288 82,4 K + CR 39 K-1667 10. 07. 1985 7 222/297 82,3 K + CR 39 K-1757 11. 06. 1986 15 189/252 82,3 4 Kodak K-1781 17. 09. 1986 14 217/405 70,4 Kodak K-2044 15. 09. 1989 14 216/294 82,3 Kodak OS-MIR 24. 06. 1991 34 389/410 51,6 Kodak MIR 20. 2. 1999 6 324/352 51,6 Kodak Obr. 5. Experimenty na návratných družicích a také v době mise slovenského kosmonauta v únoru 1999 vedl Dr. Ladislav Just, CSc. ( 7. 3. 2004) 4 50 let kosmonautiky výročí startu první umělé družice Země

4. Energetické částice středních energií V 80. letech se vedle výzkumu kosmického záření pozemní metodou začalo košické pracoviště orientovat na oblast tzv. středních energií. Jde o částice, jejichž energie jsou vyšší než energie částic kosmické plazmy (např. slunečního větru, kde se projevují kolektivní procesy) a nižší než jsou energie populace označované jako nízkoenergetické kosmické záření. Ukázalo se, že tato orientace tematiky, aspoň v následujících 10-15 letech, byla vhodná a přiměřená relativně malému pracovišti s omezenými finančními zdroji. Přinesla řadu nových poznatků a nových mezinárodních kontaktů. Toky částic středních energií, jejich energetické složení a úhlové rozdělení, jsou značně variabilní v okolí Země v prostorovém i časovém aspektu. Proto i relativně jednoduché aparatury monitorovacího typu se zde uplatnily v celé řadě fyzikálních úloh, na něž byly orientovány v uplynulých desetiletích družicové výzkumy: urychlování, transport a ztráty částic v zemské magnetosféře, hlavně při geomagnetických bouřích; přenos částic z meziplanetárního prostoru do magnetosféry; dálkový průzkum hraničních oblastí magnetosféry a jejich pohyby; původ částic před rázovou vlnou v zemském okolí a v tzv. přechodové oblasti; souvislosti částicových toků s efekty tzv. kosmického počasí ap. V této sérii měření šlo jednak o experimenty nízkoorbitální, jakým byl např. úspěšně měřící spektrometr protonů a elektronů SPE1 na družici Active /IK-24, jednak o měření na vysokoapogeových družicích typu Prognoz (počínaje Prognozem-8 a 10). Doposud nejúspěšnějšími z této řady byla částicová měření v projektu Interball. Šlo o dvojici družic: (1) tail byla vypuštěna na orbitu s apogeem 200 000 km v srpnu 1995 a pracovala do roku 2000 a (2) auroral s nižším apogeem, ale zasahující do zajímavých oblastí vysokošířkové magnetosféry. Na obou měřily po dlouhou dobu částicové aparatury s označením DOK-2. Byly vyvinuty košickou skupinou techniků ve spolupráci s kolegy z Ústavu kosmických výzkumů v Moskvě a z Demokritovy univerzity v Xanthi v Řecku. Podrobná energetická spektra umožnila získat originální výsledky o původu částic v okolí rázové vlny jakož i ve vnějších oblastech Obr. 6. Vlevo spektrometr elektronů a protonů středních energií na družici Active (téměř polární dráha 500 2500 km). Vpravo je aparatura DOK-2 měřící na družicích Interball-1 a 2. Spolupráce s IKI Moskva a Univerzitou Xanthi, Řecko. Na vývoji experimentů této série se podílel hlavně ing. Jozef Rojko, CSc. s kolegy. Práce z dějin techniky a přírodních věd Svazek 19 5

zemské magnetosféry. K tomu přispěla i data z dvou subdružic (Magion-4 a 5), na nichž byly umístěny zjednodušené verze částicového monitoru. V zahraničí vznikl zájem o porovnávací studie s měřeními podobného typu na amerických, japonských i evropských družicích. V r. 1998 jsme v Košicích organizovali NATO Advanced Research Workshop s problematikou Interballu s reprezentativní účastí vědeckých pracovníků ze států střední, východní i západní Evropy, z Ruska, z USA, Japonska ap. Obr. 7. Podrobné spektrum umožnilo pozorovat disperzní jevy energetických iontů ve vnější magnetosféře na odpolední straně přístrojem DOK-2 na Interballu-2. Hodnoty jsou J(E)*E 3, kde J(E) je diferenciální intenzita částic v jednotkách (#/cm 2.s.ster.keV) a E je kinetická energie v kev. Tyto jevy ukazují na injekci částic na noční straně magnetosféry a z tvaru křivek a modelu magnetického pole lze odhadnout dobu a místo injekce. Na analýze těchto a dalších částicových dat se podílí dr. Marián Slivka, CSc. 6 50 let kosmonautiky výročí startu první umělé družice Země

V nedávné minulosti se kolegové z našeho pracoviště podíleli např. na vývoji přístroje s označením NUADU, který od srpna 2004 získává snímky rozložení toků energetických neutrálních částic na družici TC-2 evropsko-čínské mise Double Star. Neutrální energetické částice vznikají v okolí Země, v tzv. geokoroně, při nábojové výměně nabitých částic plazmy tzv. prstencového proudu s neutrálními atomy. Jejich měnící se distribuce poskytuje cenné údaje o rozvoji geomagnetických bouří, přičemž jde o dálkový průzkum stavu magnetosféry. Obr.8. Detekce energetických neutrálních atomů na evropsko-čínské družici Double Star TC-2 je prováděna přístrojem NUADU (vedoucí experimentu je prof. Susan McKenna-Lawlor, Irsko), který byl z podstatné části vyvinut na ÚEF SAV v Košicích. Přístroj provádí 3D dálkový průzkum toku energetických částic při jejich nábojové výměně v geokoroně. Na vývoji tohoto a dalších přístrojů pro kosmické experimenty se na OKF podílí hlavně ing. Ján Baláž, PhD. 5. Závěr Stručně jsme uvedli informace o některých experimentálních aktivitách košické skupiny kosmické fyziky v družicových experimentech. Připravených experimentů bylo více. Některé projekty zůstaly ve stadiu příprav a neuskutečnily se. Jedna z aparatur byla vyvíjena pro sondu k Marsu (Mars-96). Prošla úspěšně všemi testy před vypuštěním, ale v důsledku poruchy raketového motoru skončila mise Mars-96 neúspěchem. Podíl byl i na speciální elektronické části v misi ESA Rosetta (přístroj s označením ESS Electronic Support System), která startovala 2. 3. 2004. Její přistání na kometě je plánováno na listopad 2014. V současné době se Oddělení kosmické fyziky ÚEF SAV podílí na přípravě dalších kosmických částicových experimentů. Tabulka 2 uvádí přehled kosmických experimentů s účastí košického ÚEF SAV a přístrojů, které pracovaly v kosmu v automatickém režimu, nebo které byly vyvinuty pro kosmické experimenty. Práce z dějin techniky a přírodních věd Svazek 19 7

Tab. 2. Účast ÚEF SAV v experimentech na družicích a raketách (měření v automatickém režimu registrace) Uvedeny jsou i aparatury, které byly zkonstruovány, ale nebyly na družicích vyneseny Označení Družice/raketa Datum Perigeum Apogeum Sklon přístroje vypuštění (km) (km) ( ) PG-1 * IK-3 7. 8. 1970 206 1315 48.4 PG-1A * IK-5 2. 12. 1971 196 1202 48.6 PG-1B * IK-13 27. 1. 1975 278 1681 83.5 SK-1 IK-17 24. 9. 1977 466 511 83 DOK-T PROGNOZ-8 20. 9. 1981 980 197390 65 URE-1 VERTICAL-10 ** 21. 12. 1989 0 1510 DOK-1 INTERSHOCK 26. 4. 1985 421 200520 65 SPE-1 ACTIVE 28. 9. 1989 511 2487 82.6 DOK-S/1 ACTIVE/MAG 2 28. 9. 1989 511 2487 82.6 DOK-S/2 APEX/MAG 3 18. 12. 1991 440 3050 82.5 SONG-E CORONAS-I 2. 3. 1994 500 500 83 DOK-2X INTERBALL-T 3. 8. 1995 371 193 000 65 DOK-S/3 IB-T/MAG-4 3. 8. 1995 371 193 000 65 DOK-2A INTERBALL-A 29. 8. 1996 7144 25 502 62.8 DOK-S/4 IB-A/MAG-5 29. 8. 1996 7144 25 502 62.8 SPE-1M MIR 23. 4. 1996 324 352 51.6 SLED-2 MARS-96 16. 11. 1996 SPRUT-6 MIR 10. 1998 324 352 51.6 SONG-M CORONAS-F 30. 7. 2001 500 500 83 EPD CESAR? 400 1000 70 MEP-1 COMPASS? 350 400 79 NUADU TC-2/Double Star 25. 7. 2004 700 39 000 90 PEEL HotPay2 ** 31. 1. 2008 0 381 * přístroje zkonstruovány na MFF UK v Praze ** raketa Poděkování Autor děkuje všem kolegům, jejichž práce jak při vývoji aparatur tak i při analýze získaných údajů byla důležitá pro to, aby byla v Košicích založena tradice kosmické fyziky s orientací na energetické kosmické částice, a aby tyto aktivity dále pokračovaly. Bez zahraniční spolupráce, která zde není kompletně uvedena, by uvedené aktivity byly nemyslitelné. V současnosti jsou práce v oblasti kosmické fyziky na ÚEF SAV podporovány Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základě Smlouvy č. APVV-51-053805. 8 50 let kosmonautiky výročí startu první umělé družice Země