Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс"
info@interactive-plus.ru
+7 (8352) 222-490
2130122532
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
RU
428000
Чувашская Республика
г.Чебоксары
ул.Гражданская, д.75
428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Гражданская, дом 75
+7 (8352) 222-490
RU
428000
Чувашская Республика
г.Чебоксары
ул.Гражданская, д.75
56.125001
47.208966

Обзор маневров космических аппаратов на околокруговых орбитах

Научная статья
DOI: 10.21661/r-560004
Open Access
Ежемесячный международный научный журнал «Интерактивная наука»
Creative commons logo
Опубликовано в:
Ежемесячный международный научный журнал «Интерактивная наука»
Автор:
Оливио А.П. 1
Рубрика:
Тема номера
Рейтинг:
Статья просмотрена:
612 раз
Размещено в:
eLibrary.ru
1 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Для цитирования:
Оливио А. Обзор маневров космических аппаратов на околокруговых орбитах // Интерактивная наука. – 2023. – С. 9-15. – ISSN 2414-9411. – DOI 10.21661/r-560004.

  • Метаданные
  • Полный текст
  • Метрики
УДК 629.78

Аннотация

В статье представлена всесторонняя информация о маневрах космических аппаратов (КА) в окрестности круговой орбиты. Осуществление маневров КА в окрестности круговых орбит позволяет решить многие исследовательские и прикладные задачи. Характерными примерами являются задачи сближения и стыковки КА, движущихся по околокруговым орбитам, реализации группового полета нескольких КА в заданной конфигурации, развертывания и поддержания низкоорбитальных систем для решения задач обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли. Приведены практические примеры маневров КА.

Список литературы

  1. 1. Mathers, A., Grys, K., & Paisley, J. (2019). Performance Variation in BPT-4000 Hall Thrusters: The 31st International Electric Propulsion Conference, University of Michigan, USA, p. 8.
  2. 2. Poole, M., & Ho, M. (2007). Boeing Low-Thrust Geosynchronous Trans-fer Mission Experience: 20th International Symposium on Space Flight Dynamics, USA, p. 6.
  3. 3. Петухов В.Г. Оптимизация межпланетных траекторий космических аппаратов с идеально-регулируемым двигателем методом продолжения / В.Г. Петухов // Космич. исслед. – 2008. – №3. – С. 224–237.
  4. 4. Гродзовский Г.Л. Механика космического полета с малой тягой / Г.Л. Гродзовский, Ю.Н. Иванов, В.В. Токарев. – М.: Наука, 1969.
  5. 5. Petukhov, V.G. (2012). Method of continuation for optimization of inter-planetary low-thrust trajectories: Cosmic Research, vol. 50, №3. pp. 249–261.
  6. 6. Petukhov, V.G., & Olívio, A.P. (2021). Optimization of the Finite-Thrust Trajectory in the Vicinity of a Circular Orbit: Advances in the Astronautical Sciences, 2021, vol. 174, pp. 5–15.
  7. 7. Прассинг Дж.И. Оптимальная четырехимпульсная встреча в фиксиро-ванный момент времени в окрестности круговой орбиты / Дж.И. Прассинг // Ракетная техника и космонавтика. – 1969. – Т. 7, №5. – С. 163–172.
  8. 8. Прассинг Дж.И. Оптимальные двух- и трехимпульсные встречи в окрестности круговой орбиты при фиксированном времени перехода / Дж.И. Прассинг // Ракетная техника и космонавтика. – 1970. – Т. 8, №7. – С. 46–56.
  9. 9. Marec J.-P. (1979). Optimal Space Trajectories: Studies in Astronautics, vol. 1, p. 329.
  10. 10. Петухов В.Г. Метод продолжения для оптимизации межпланетных траекторий с малой тягой / В.Г. Петухов // Космич. исслед. – 2012. – №3. – С. 258–270.
  11. 11. Гродзовский Г.Л. Механика космического полета с малой тягой / Г.Л. Гродзовский, Ю.Н. Иванов, В.В. Токарев. – М.: Наука, 1969.
  12. 12. Лоуден Д.Ф. Оптимальные траектории для космической навигации / Д.Ф. Лоуден. – М.: Мир, 1966.
  13. 13. Салмин В.В. Оптимизация космических перелетов с малой тягой / В.В. Салмин. – М.: Машиностроение, 1987.
  14. 14. Оливио А.П. Сравнение задачи оптимизации траектории космического аппарата с идеально-регулируемым двигателем для двух- и трехканального управления в окрестности круговой орбиты / А.П. Оливио // Издательский дом Среда. – 2022. – С. 1–16. DOI 10.31483/r-102734.
  15. 15. Ахметшин Р.З. Плоская задача оптимального перелета космического аппарата с малой тягой с высокоэллиптической орбиты на геостационар / Р.З. Ахметшин // Космические исследования. – 2004. – Т. 42, №3. – С. 248–259. – EDN OWELKN
  16. 16. Баранов А.А. Маневрирование в окрестности круговой орбиты / А.А. Баранов // Издательство «Спутник+». – М., 2016. – 512 с.
  17. 17. Баранов А.А. Разработка методов расчета параметров маневров космических аппаратов в окрестностях круговой орбиты: дис. …д-ра физ.-мат. наук: 01.02.01. – М., 2019. – 304 с.
  18. 18. Baranov A.A. (1986). Algorithm for calculating the parameters of four-impulse transitions between close almost-circular orbits. Cosmic Research, vol. 24, №3, pp. 324–327.
  19. 19. Лайон П.М. Базис-вектор для импульсных траекторий с заданным временем перелёта / П.М. Лайон, М. Хенделсмен // Ракетная техника и космонавтика. – 1968. – Т.6, №1. – С. 153–160.
  20. 20. Баранов А.А. Компланарная многовитковая встреча на околокруговой орбитес помощью двигателей малой тяги / А.А. Баранов, А.П. Оливио // Вестник Российского университета дружбы народов. Инженерные исследования. – 2022. – Т. 23, № 4. – С. 283–292. – DOI 10.22363/2312-8143-2022-23-4-283-292. – EDN VBVJJK
  21. 21. Jezewski D.J., & Rozendaal H.L. (1968). An efficient method for calculating optimal free-space n-impulse trajectories: AIAA Journal, vol.6, №11, pp. 2160–2165.
  22. 22. Edelbaum T.N. (1967). Minimum Impulse Transfer in the Vicinity of a Circular Orbit. Journal of the Astronautical Sciences, №14 (2), pp. 66–73.
  23. 23. Лебедев В.Н. Расчет движения космического аппарата с малой тягой / В.Н. Лебедев. – М.: Изд. ВЦ АН СССР, 1968. – 108 с.
  24. 24. Рылов Ю.П. Управление космическим аппаратом, входящим в спутниковую систему при помощи электроракетных двигателей / Ю.П. Рылов // Космические исследования. – 1985. – Т. 23, №5. – C. 691–700.
  25. 25. Rocco, E.M. (1997). Transferências orbitais biimpulsivas com limites de tempo. 168 p. (INPE-6676-TDI/626). Dissertação (Mestrado em Mecânica Espacial e Controle) -Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos.
  26. 26. Rocco, E.M. (2002). Manutenção orbital de constelações simétricas de satélites utilizando manobras impulsivas ótimas com vínculo de tempo. Tese (Doutorado em Mecânica Espacial e Controle) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos.
  27. 27. Curtis, H.C. (2009). Orbital mechanics for engineering students. 2 ed. Oxford, UK: Elsevier, p. 722.
  28. 28. Chobotov, V.A. (2002). Orbital mechanics. 3. ed. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, p. 460.
  29. 29. Brown, C.D. (1992). Spacecraft mission design. 1. ed. Washington DC. American Institute of Aeronautics and Astronautics, p. 187.
  30. 30. Oliveira, T.C. (2012). Estratégias ótimas para manobras orbitais utilizando propulsão contínua. Dissertação (Mecânica Espacial e Controle) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos.
  31. 31. Брацлавец П.Ф. Космическое телевидение / П.Ф. Брацлавец, И.А. Росселевич, Л.И. Хромов. – М.: Связь, 1973. – 248 с.
  32. 32. Цыцулин А.К. Телевидение и космос: учеб. пособие / А.К. Цыцулин // СПб: СПБГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. – 228 с. – EDN QMOAYX
  33. 33. Бачевский С.В. Точность определения дальности и ориентации объекта методом пропорций в матричных телевизионных системах / С.В. Бачевский // Вопросы радиоэлектроники. Техника телевидения. – 2010. – №1. – С. 57–66.
  34. 34. Ази С.Н. Космическая стереофотометрическая телевизионная система в задачах сближения и стыковки космических аппаратов / С.Н. Ази, С.В. Бачевский // Вопросы радиоэлектроники. Техника телевидения. – 2009. – №1. – С. 65–84.
  35. 35. Половко С.А. Помехоустойчивость телевизионно-компьютерных систем контроля сближения и стыковки космических аппаратов / С.А. Половко, В.Л. Вартано, В.В. Козлов // Вопросы радиоэлектроники. Техника телевидения. – 2012. – №1. – С. 44–57.
  36. 36. Бажинов И.К. Навигация в совместном полете космических кораблей «Союз» и «Аполлон» / И.К. Бажинов, В.Д. Ястребов. – М.: Наука, 1978. – 224 с.
  37. 37. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm%3Ffareaid%3D8 (дата обращения: 13.06.2023).
  38. 38. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.jpl.nasa.gov/missions/web/grace.jpg (дата обращения: 13.06.2023).
  39. 39. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.esa.int/esaMI/Proba/SEMG2R4PVFG_0.html (дата обращения: 13.06.2023).
  40. 40. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.esa.int/esaSC/120369_index_0_m.html (дата обращения: 13.06.2023).
  41. 41. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.esa.int/esaSC/120382_index_0_m.html (дата обращения: 13.06.2023).
  42. 42. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://in-space.ru/wp-content/uploads/2018/05/LISA_Laser_Interferometer_Space_Antenna_line_drawing.jpg (дата обращения: 13.06.2023).

Комментарии(0)

При добавлении комментария укажите:
  • степень актуальности публикуемого материала;
  • общую оценку (оригинальность и актуальность темы, полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность, связность, доказательность, структурная упорядоченность, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, убедительность выводов);
  • недостатки, недочеты;
  • вопросы и пожелания Автору.