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ICS49.020 CCSV70 中华人民共和国国家标准 GB/T47242—2026 地球辐射带模型使用指南 GuidlinesforuseofEarth’sradiationbeltmodels 2026-02-27发布 2026-06-01实施 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会发布目 次 前言 Ⅲ ………………………………………………………………………………………………………… 1 范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2 规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3 术语和定义 1 ……………………………………………………………………………………………… 4 缩略语 2 …………………………………………………………………………………………………… 5 使用地球辐射带模型需考虑的因素 2 …………………………………………………………………… 5.1 地球辐射带模型的适用场景 2 ……………………………………………………………………… 5.2 地球辐射带模型的使用方法 3 ……………………………………………………………………… 6 地球辐射带模型的使用建议 3 …………………………………………………………………………… 附录A(资料性) 地球辐射带模型下载和在线计算网址 5 ……………………………………………… A.1 AP8/AE8 5 ………………………………………………………………………………………… A.2 AP9/AE9 5 ………………………………………………………………………………………… 附录B(规范性) 地球辐射带模型在典型粒子能量和典型轨道高度下的粒子通量值 6 ……………… B.1 粒子通量类型、典型粒子能量和典型轨道高度的选择 6 …………………………………………… B.2 不同置信水平下辐射带模型和卫星观测粒子通量值的处理 6 …………………………………… B.3 典型能量和典型轨道高度下的粒子通量 7 ………………………………………………………… 参考文献 14 …………………………………………………………………………………………………… ⅠGB/T47242—2026 前 言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国科学院提出。 本文件由全国空间科学及其应用标准化技术委员会(SAC/TC312)归口。 本文件起草单位:中国科学院国家空间科学中心、国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中 心)、北京空间飞行器总体设计部、北京卫星环境工程研究所、哈尔滨工业大学。 本文件主要起草人:朱昌波、张贤国、王馨悦、常峥、孙越强、张效信、曲少杰、沈自才、李兴冀。 ⅢGB/T47242—2026 地球辐射带模型使用指南 1 范围 本文件描述了两种地球辐射带模型(AP8/AE8和AP9/AE9)的适用场景、使用方法,提供了使用 建议。 本文件适用于人造地球卫星、空间探测器和空间站等航天器平台及载荷的辐射防护设计、地面试验 和在轨管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB/T30114.2 空间科学及其应用术语 第2部分:空间物理 GB/T32296 航天飞行器常用坐标系 GB/T32452 航天术语 空间环境 GB/T41457 空间环境 地球同步轨道太阳质子注量及其统计模型置信度选择指南 GB/Z42244 空间环境 利用准动态模型获得地球辐射带注量的最劣情况和置信水平的程序 3 术语和定义 GB/T30114.2、GB/T32296、GB/T32452、GB/T41457和GB/Z42244界定的以及下列术语和定 义适用于本文件。 3.1 地球辐射带模型 Earth’sradiationbeltmodel 用于描述地球周围辐射带粒子通量分布和特性的数学或物理模型。 3.2 L值 Lvalue 用地球半径(Re)将磁力线与地球磁赤道面相交点的地心距离进行无量纲处理后的数值。 [来源:GB/Z42244—2022,3.1,有修改] 3.3 L* L-star 与粒子的漂移不变量第三绝热不变量(Ф)成反比的一种绝热不变量,并用地球半径(Re)将此绝热 不变量进行无量纲处理后的数值。 3.4 B/B0 将磁力线上磁感应强度以磁赤道位置处磁感应强度归一化后的值。 1GB/T47242—2026 [来源:GB/Z42244—2022,3.2,有修改] 3.5 投掷角 pitchangle 带电粒子运动方向与磁场方向的夹角。 [来源:GB/T32452—2025,3.8.7,有修改] 3.6 单向微分通量 unidirectionaldifferentialflux 单位时间内单位面积上单位立体角内所通过单位能量的粒子数。 注:单位为[个/(cm2·sr·s·MeV)]或[个/(cm2·sr·s·keV)]。 3.7 单向积分通量 unidirectionalintegralflux 单位时间内单位面积上单位立体角内所通过的粒子数。 注:单位为[个/(cm2·sr·s)]。 3.8 全向微分通量 omnidirectionaldifferentialflux 单位时间内单位面积上所通过单位能量的粒子数。 注:单位为[个/(cm2·s·MeV)]或[个/(cm2·s·keV)]。 3.9 全向积分通量 omnidirectionalintegralflux 单位时间内单位面积上所通过的粒子数。 注:单位为[个/(cm2·s)]。 4 缩略语 下列缩略语适用于本文件。 AP8/AE8:航天电子第8代辐射带模型/航天质子第8代辐射带模型(AerospaceElectrons8/Aer- ospaceProtons8) AP9/AE9:航天电子第9代辐射带模型/航天质子第9代辐射带模型(AerospaceElectrons9/Aer- ospaceProtons9) GEO:同步地球轨道(GeosynchronousEarthOrbit) LEO:低地球轨道(LowEarthOrbit) MEO:中地球轨道(MediumEarthOrbit) 5 使用地球辐射带模型需考虑的因素 5.1 地球辐射带模型的适用场景 本文件采用了航天任务中各单位用户广泛使用的辐射带模型AP8/AE8和AP9/AE9,模型下载和 在线计算网址见附录A。 AP8/AE8适用于考虑粒子通量随位置和能量的变化,而无法考虑通量随投掷角变化的情况。 AP9/AE9适用于考虑粒子通量随位置、能量和投掷角变化的情况。 表1详细给出了两种地球辐射带模型在时间、空间、能量、投掷角、粒子通量的类型和不同置信水平 下的粒子通量6个维度下的适用场景,用户宜查表选择出满足自己适用场景的地球辐射带模型。 2GB/T47242—2026

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