Определение динамических параметров группы объектов космического мусора в зоне ГСО по данным позиционных и фотометрических измерений

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлена методика совместного использования позиционных и фотометрических измерений для определения динамических параметров объектов космического мусора (КМ). Приведены результаты ее применения к оценке динамических параметров движения группы объектов геостационарной области (ГСО) по наблюдениям, выполненным на телескопе Zeiss-2000 ЦКП “Терскольская обсерватория” Института астрономии РАН. Значительное внимание уделено проблеме отбраковки измерений с учетом специфики представления наблюдений объектов КМ. В число определяемых параметров входят: вектор состояния объекта (координаты и скорости) в заданную эпоху, значение средней парусности объекта, изменение площади миделевого сечения объекта и приближенная оценка его массы.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Т. В. Бордовицына

Томский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: bordovitsyna@mail.ru
Россия, Томск

Н. С. Бахтигараев

Институт астрономии РАН

Email: nail@inasan.ru
Россия, Москва

П. А. Левкина

Институт астрономии РАН

Email: ayvazovskaya@inasan.ru
Россия, Москва

Н. А. Попандопуло

Томский государственный университет

Email: nikas.popandopulos@gmail.com
Россия, Томск

К. В. Салейко

Томский государственный университет

Email: ksenia.saleiko@yandex.ru
Россия, Томск

И. В. Томилова

Томский государственный университет

Email: irisha_tom@mail.ru
Россия, Томск

О. С. Новикова

Томский государственный университет

Email: freedgreed21@gmail.com
Россия, Томск

Список литературы

  1. Авдюшев В.А., Бордовицына Т.В., Батурин А.П., Бахтигараев Н.С., Левкина П.А., Попандопуло Н.А., Салейко К.В., Томилова И.В., Чувашов И.Н. Численное моделирование динамических параметров геосинхронных объектов по данным позиционных наблюдений // Астрон. вестн. 2022. Т. 56. № 5. С. 344–355. (Avdyushev V.A., Bordovitsyna T.V., Baturin A.P., Bakhtigaraev N.S., Levkina P.A., Popandopulo N.A., Saleiko K.V., Tomilova I.V., Chuvashov I.N. Numerical simulation of the orbital motion of geosynchronous objects from positional observations // Sol. Syst. Res. 2022. V. 56. № 5. P. 327–337.)
  2. Александрова А.Г., Бордовицына Т.В, Чувашов И.Н. Численное моделирование в задачах динамики околоземных объектов // Изв. вузов. Физика. 2017. Т. 60. № 1. C. 69–76.
  3. Емельянов Н.В. Динамика естественных спутников планет на основе наблюдений. Фрязино: Век 2, 2019. 576 с.
  4. Коробцев И.В., Цуккер Т.Г., Мишина М.Н., Горяшин В.Е., Еселевич М.В. Наблюдения космического мусора в области орбит глобальных навигационных спутниковых систем // Солнечно-земная физика. 2020. Т. 6. № 3 С. 115–123.
  5. Шейнин О.Б. История теории ошибок. Берлин. 2007. 141 с.
  6. Bakhtigaraev N., Levkina P., Rykhlova L., Sergeev A., Kokhirova G.,Chazov V. Features of geosynchronous space objects motion near 75E // Open Astron. 2018. V. 27. P. 139–143.
  7. IERS Conventions 2010. Petit G., Luzum B. (Eds) // IERS Technical Note 36. Paris, 2010. 179 p.
  8. McCue G.A., Williams J.G., Morford J.M. Optical characteristics of artificial satellites // Planet. and Space Sci. 1971. V. 19. № 8. P. 851–868.
  9. Todd J. The condition of certain matrices. I // Quart. J . Mech. and Appl. Math . 1949. V. 2. P. 469–472.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Конфигурация Солнце–спутник–наблюдатель.

Скачать (32KB)
3. Рис. 2. Примеры представления наблюдений объекта № 10294 при различных уровнях их отбраковки: (а) – без отбраковки; (б) – ; (в) – ; (г) – .

Скачать (761KB)
4. Рис. 3. Примеры представления наблюдений объекта № 90008 при различных уровнях их отбраковки: (а) – без отбраковки; (б) – ; (в) – ; (г) – .

Скачать (804KB)
5. Рис. 4. Примеры представления наблюдений объекта № 90073 при различных уровнях их отбраковки: (а) – без отбраковки; (б) – ; (в) – ; (г) – .

Скачать (814KB)
6. Рис. 5. Данные для поиска оптимального критерия отбраковки на примере объектов с номерами: (а) – 10294; (б) – 90008; (в) – 90073.

Скачать (388KB)
7. Рис. 6. Значения фазового угла и площади миделевого сечения объекта № 90008, полученные по измерениям блеска для всех сеансов наблюдений.

Скачать (551KB)

© Российская академия наук, 2024