کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8131831 1523266 2018 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Averaged solar radiation pressure modeling for high area-to-mass ratio objects in geosynchronous orbits
ترجمه فارسی عنوان
مدلسازی فشار متوسط ​​تابش خورشیدی برای اجسام نسبتا بالا به جرم در مدارهای ژئوسینکرن
ترجمه چکیده
آگاهی از وضعیت فضایی، در میان تلاشهای دیگر، هدف از ارائه دانش جامع و دقیق از همه ایستهای زمینی است. این کار با نگهداری یک کاتالوگ از اشیاء اشیاء فضایی (موقعیت و سرعت) انجام می شود. در غیاب مشاهدات، مدار این اشیاء باید به صورت عددی شبیه سازی شود. در این کار، ما از سطح نسبتا بالا به نسبت کلاسهای اشیائی که حساسیت به تغییرات بسیار کوچکی در اختلال ها دارند، به خصوص فشار تابش خورشیدی وابسته به نگرش، مطالعه می کنیم. این وابستگی نگرشی، حرکت حرکت نوری را به هم متصل می کند. به طور سنتی، برای مدل سازی این اختلالات، یک مدل توپوله استفاده می شود. در حالی که این برای ماهواره فعال فعال در حالت نگرشی قابل قبول است، برای فضاهای غیر فضایی فضایی، مدل توپوله به نظر نمی رسد دینامیک واقعی را با دقت مقایسه کند. از این رو، یک مدل دقیق تر، هر چند مدل انتشار گران محاسباتی، باید توسعه یابد، که مدل سازی بهتر اختلالات در فضای نزدیک زمین را می دهد. این کار مدل جدیدی را معرفی می کند که میانگین نیروی فشار تابش خورشید را که توسط فویل عایق چند لایه در مدارهای ژئوسنرژیک تجربه می شود، به طور میانگین. در حالی که سرعت محاسبات را با 66 درصد افزایش می دهد، این مدل خطاهای زیادی را تولید می کند که به اندازه ی کافی کوچک هستند تا در طی دیدگاه تلسکوپ های نقشه برداری در طی مدت 4 روز پخش شوند. این رویکرد با سایر مدل های موجود مقایسه می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات علوم فضا و نجوم
چکیده انگلیسی
Space Situational Awareness, among other efforts, is aimed at providing a comprehensive and accurate knowledge of all Earth-orbiting objects. This is done by maintaining a catalog of space objects' states (position and velocity). In the absence of observations, the orbits of these objects need to be numerically simulated. In this work, we study the high area-to-mass ratio class of objects which are sensitive to very small changes in perturbations, particularly the attitude dependent solar radiation pressure. This attitude dependency renders the orbit-attitude motion to be coupled. Traditionally, a cannonball model would be used to model these perturbations. While this is acceptable for an attitude stabilized active satellite, for non-functional space debris, the cannonball model does not seem to approximate the true dynamics accurately. Hence, a more precise, albeit computationally expensive propagation model needs to be developed, which warrants a better modeling of the perturbations in the near-Earth space. This work introduces a new model that averages the solar radiation pressure force experienced by multi-layer insulation foil in geosynchronous orbits. While speeding up the computational time by 66%, this model produces errors that are small enough to stay within the field of view of surveying telescopes over the propagation period of four days. The approach is compared with other existing models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Advances in Space Research - Volume 62, Issue 1, 1 July 2018, Pages 127-141
نویسندگان
, ,