Определение условий безопасного сближения спутника-инспектора с космическим аппаратом на орбите Земли

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию движения спутника-инспектора в окрестности наблюдаемого космического аппарата. Спутник-инспектор предназначен для наблюдения за космическим аппаратом, проведения своевременного технического обслуживания с целью устранения неисправностей для его дальнейшего функционирования, дозаправки, буксировки и т.д. Одним из важнейших этапов работы спутника является сближение с космическим аппаратом, которое моделируется с помощью уравнений относительного орбитального движения, построение которых представлено в данной статье. Процесс сближения осуществляется с помощью двух импульсного маневра. В статье также описывается проведение численных экспериментов, моделирующих сближение при разных начальных условиях, в результате которых определяются условия столкновения и безопасного сближения спутника с космическим аппаратом, наиболее удобные положения наблюдения вблизи космического аппарата и время, в течение которого можно его наблюдать.

Еще

Спутник-инспектор, космический аппарат, сближение, столкновение, двухимпульсный маневр, уравнения относительного орбитального движения, уравнения клохесси-уилтшира

Короткий адрес: https://sciup.org/140302545

IDR: 140302545   |   DOI: 10.18469/ikt.2023.21.2.05

Список литературы Определение условий безопасного сближения спутника-инспектора с космическим аппаратом на орбите Земли

  • Патель И.К., Тихонов А.А. Бесконтактный захват и удаление объекта космического мусора с помощью электромагнитной индукции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2021. Т. 8, № 4. С. 670-682.
  • Hill G.W. Researchers in the Lunar Theory // American Journal of Mathematics. 1878. Vol. 1. P. 5-26.
  • Clohessy W.H., Wiltshire R.S. Terminal guidance system for satellite rendezvous // Journal of the Aerospace Sciences. 1960. Vol. 27, no. 9. P. 653-658.
  • Релейная автономная система управления группировкой спутников, базирующейся на низкой околоземной орбите / К.А. Богданов [и др.] // Космическая техника и технологии. 2020. № 1 (28). С. 98-110.
  • Палкин М.В. Баллистико-навигационное обеспечение группового полета космических аппаратов // Вестник московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение. 2015. № 6. C. 22-32.
  • Овчинников М.Ю. Динамика и управление перспективными многоэлементными орбитальными системами // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 4 (2). С. 255-257.
  • Методы сближения на орбите / В.Н. Кубасов [и др.]. М.: Машиностроение, 1985. 183 с.
  • Механика космического полета: учебник для вузов / М.С. Константинов [и др.]; под ред. В.П. Мишина. М.: Машиностроение, 1989. 408 с.
  • Маркеев А.П. Теоретическая механика: учебник для вузов. М.: ЧеРо, 1999. 572 с. EDN: TVLORR
  • Международная космическая станция - история, устройство, факты. URL: https://nauka-prosto.ru/page/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya/ (дата обращения: 10.11.2023).
Еще
Статья научная