Использование эффективной площади отражения геостационарного спутника при идентификации его типа

Исследование связи формы кривой блеска геостационарного спутника на границах земной тени с эффективной площадью отражения. Определение некоторых характеристик атмосферы и геостационарных спутников на основе их наблюдений на границах земной тени.

Рубрика Астрономия и космонавтика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 16.11.2018
Размер файла 51,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Использование эффективной площади отражения геостационарного спутника при идентификации его типа

А.В. Диденко

Л.А. Усольцева

На основе многолетних наблюдений показано, что форма кривой блеска геостационарного спутника (ГСС) на границах земной тени связана с эффективной площадью отражения Sг. Величину Sг можно использовать в процессе идентификации типа ГСС.

В Астрофизическом институте им. В.Г. Фесенкова, начиная с 1987 г. проводился цикл исследований, цель которых состояла в определении некоторых характеристик земной атмосферы и геостационарных спутников на основе их наблюдений на границах земной тени. В работе принимали участие сотрудники отдела атмосферной оптики и Лаборатории наблюдений ИСЗ, часть результатов была опубликована в статьях [1-4]. Наблюдения ГСС на границах земной тени продолжались на протяжении всех последующих лет, и данная работа является составной частью этих исследований. В таблице 1 приведен список объектов, для которых была получена координатная и фотометрическая информация, в ней указаны: название ГСС, его международный номер, дата наблюдений, статус объекта на этот момент (c - управляемый, l - либрационный, d - дрейфующий) и долгота точки стояния. Спутники в таблице сгруппированы по типам. Наблюдения велись на 1-м телескопе Ассы-Тургеньской обсерватории Астрофизического института (Рспаев Ф.К., Диденко А.В.) и сотрудниками Лаборатории астрономических наблюдений ИРЭ с помощью квантово-оптической системы, г. Приозерск [1].

Таблица 1. Список ГСС, для которых проведены наблюдения на границах земной тени

№ п/п

Наименование ГСС

Международный номер

Дата наблюдений

Статус

Долгота точки стояния

1

2

3

4

5

1.

Ekspress 12

96058A

25.11.2003

c

80 ?

2.

Ekspress 6A

00013A

04.04.2006

c

103

3.

Gorizont 10

84078A

26.09.1987

27.09.1987

28.09.1987

29.09.1987

c

80

4.

Gorizont 17

89004A

10.09.1991

c

53

5.

Gorizont 19

89081A

05.04.1989

06.04.1989

c

96

6.

Gorizont 25

92017A

13.09.1999

c

103

7.

Gorizont 29

93072A

01.09.2005

l

72

8.

Raduga 1

75123A

25.03.2000

l

69

9.

Raduga 17

85107A

27.09.1987

28.09.1987

c

57

10.

Raduga 23

89030A

03.03.1989

c

45

11.

Raduga 25

90016A

03.09.1991

12.10.1991

c

69

12.

Raduga 30

93062A

09.03.1995

c

85

13.

Raduga 32

94087A

28.03.2000

c

70

14.

Yuri 3A

90077A

11.04.1991

c

110

15.

DSP F3

71039A

29.09.2000

l

60

16.

DSP F12 (USA 7)

84129A

29.05.1987

c

70

17.

DSP F 13 (USA 28)

87097A

21.09.2001

d

123

18.

DSP F16 (USA 75)

91080B

21.09.1993

c

69

19.

DSP F18 (USA 130)

97008A

26.04.1999

c

70

20.

RHYOLITE 2

73013A

09.04.1999

11.04.1999

19.08.2001

20.08.2001

13.10.2004

l

76

21.

Magnum 1 (USA 8)

85010A

18.03.1999

09.08.1999

c

92

22.

Magnum 2 (USA 48)

89090B

05.09.1995

c

84

23.

Intelsat 5 F-5

82097A

10.09.1991

c

66

24.

Intelsat 703

94064A

09.09.1999

c

57

25.

Cosmos 1961 (Geizer)

88066A

03.09.2000

l

72

26.

Cosmos 2133 (Prognoz )

91010A

09.10.1991

04.09.2000

22.10.2003

l

80

27.

Cosmos 2350 (Prognoz )

98025A

13.04.1999

14.04.1999

c

77

28.

Tdrs 3

88091B

25.04.2006

c

85

29.

Arabsat 1C

92010B

13.10.1999

c

55

30.

Luch- 1 (Altair/SR)

95054A

03.03.2000

c

77

31.

Milstar DFS 2 (USA 115)

95060A

02.09.2003

c

90

32.

Centaur TC-13

95060B

11.09.1999

13.09.1999

14.09.1999

13.10.1999

d

97

33

Transtage

79086C

23.04.2006

d

72

34.

Transtage

81107C

28.08.2006

d

80

35.

Inmarsat 3 F-1

96020A

10.09.1999

c

63

36.

China 26 ( Zhonghing 3)

90011A

06.03.1995

c

98

37.

KazSat 1

06022A

19.10.2006

c

103

Основные сведения о конструктивных особенностях и динамическом состоянии космического аппарата (КА) дает изучение характера отражения света от его поверхности. Напомним, что для определения блеска спутника в звездных величинах обычно используется формула (1):

, (1)

где - звездная величина Солнца в соответствующем спектральном диапазоне; S - видимая наблюдателем поверхность аппарата, освещенная Солнцем; гл - спектральный коэффициент отражения; F(ц) - фазовая функция; d - топоцентрическое расстояние до объекта. Произведение Sл называют эффективной площадью отражения.

Ясно, что блеск ГСС в основном зависит от его индивидуальных характеристик (формы, материалов покрытия, конструктивных особенностей, ориентации) и условий освещения. Последнее, в свою очередь, определяется геометрией движения системы "наблюдатель - объект - Солнце", взаимным затенением и переотражением падающего светового потока между деталями ГСС. Большинство геостационаров, доступных для наблюдений оптическими методами, имеют характерные площади отражающих поверхностей от 1 до 85 кв. метров. Их формы не отличаются особым разнообразием. Как правило, корпус космического аппарата представляет собой цилиндр или куб, различным образом ориентированный в пространстве, на боковых поверхностях которого находятся элементы солнечных батарей (СБ). Они могут быть жестко связаны с корпусом или вынесены на специальных панелях за его пределы. Каждый аппарат имеет также одну или несколько приемно-передающих антенн различного типа. Следует отметить, что активный ГСС, как правило, стабилизирован и жестко удерживается в заданной подспутниковой точке, что следует из его функционального назначения.

Все величины, входящие в формулу (1), кроме Sл могут быть достаточно надежно измерены или рассчитаны на основе наблюдений. В то же время эффективная отражающая площадь является достаточно важным критерием, который может быть использован при идентификации типа ГСС. Дело в том, что форма кривой блеска заходящего в земную тень (или выходящего из нее) спутника связана в первую очередь с эффективной площадью отражения Sл . Вхождение спутника в тень происходит достаточно быстро, при этом расстояние до него и фазовый угол существенно не меняются.

Величина Sл для однотипных объектов зависит от их пространственной ориентации. В связи с тем, что солнечные батареи (СБ) управляемых КА постоянно ориентированы на Солнце, эффективная площадь отражения связана с долготой точки стояния ГСС и определяется как Sл = Sв л cos(цт - цг), где Sв -видимая площадь СБ, цт - топоцентрический, а цг - геоцентрический фазовый угол, рассчитанные на момент начала захода спутника в тень.

Для всех объектов, перечисленных в таблице 1, были определены эффективные площади отражения и на их основе построены суммарные кривые блеска для ИСЗ с близкими значениями Sл. В качестве примера на рисунке 1 приведены такие кривые для семи реальных значений Sл, соответствующих тем типам ГСС, которые указаны в таблице 1.

Рисунок 1. Кривые блеска ГСС в фильтре R, усредненные для следующих значений Sг (в м2): ? - 8,69; ¦ - 25;^ - 35; +- 36,7; Ч - 40; ¦ - 176; ¦- теоретическая кривая

Полученные кривые блеска достаточно надежно аппроксимируются уравнением:

, (2)

где Еi - текущая освещенность спутника, а Е0 - освещенность на момент его входа в тень Земли.

В таблице 2 приведены типы ГСС, соответствующие им величины Sгл и значения коэффициентов а,b и l зависимости (2).

Таблица 2. Эффективная площадь отражения Sл и коэффициенты зависимости (2) для различных типов ГСС

№ п/п

Тип ГСС

Sг (м2)

а

b

l

1.

Magnum

175

-0,0134

0,0575

-0,0941

2.

Centaur

36,7

-0,0052

0,0170

-0,0381

3.

Transtage

13,8

-0,0048

0,0165

-0,0385

4.

Zhonghing

40,0

-0,0203

0,0812

-0,754

5.

Raduga

35,0

-0.0231

0,0645

-0,607

6.

Gorizont

25,0

-0,0269

0,0621

-0,0617

7.

Intelsat 4

8,7

-0,0889

0,1554

-0,0597

Из анализа коэффициентов зависимости (2) следует, что изменение формы кривой блеска в зависимости от Sл наблюдается только для аппаратов, имеющих солнечные батареи. Кривая блеска ГСС, у которого солнечные батареи отсутствуют и значение л близко к единице, практически совпадает с теоретической, рассчитанной для объекта с неселективным покрытием. При идентификации неизвестного аппарата определяем для него коэффициенты уравнения (2). Если они не совпадают с величинами, приведенными в таблице 2, то, интерполируя между ними, можно найти его Sл и таким образом приблизительно оценить, к какому типу относится объект. В некоторых ситуациях этого бывает достаточно, чтобы сделать выбор между различными вариантами. В случае неоднозначного соответствия какому-либо типу (такое иногда случается), для окончательных выводов приходится привлекать дополнительную информацию.

Таким образом, полученные результаты наглядно показывают, что эффективная площадь отражения Sг может быть использована в качестве дополнительного фактора в процессе идентификации типа ГСС.

Литература

геостационарный спутник земной тень

1. Пятелина С.В., Диденко А.В., Павлов В.Е. Освещенность геостационарного спутника, входящего в тень Земли // Изв. АН Каз.ССР , Сер.физ.-мат., 1990, № 4 (155), С. 87-92.

2. Пятелина С.В., Диденко А.В. Об исследовании земной атмосферы путем фотометрирования ИСЗ, заходящих в тень Земли // Изв. НАН РК, 1993, № 4, С. 27-31.

3. Диденко А.В., Усольцева Л.А. Определение оптических характеристик геостационарных спутников и земной атмосферы по их наблюдениям на границах земной тени // Космические исследования в Казахстане, Алматы, КазГосИНТИ, 2002, С. 355-373.

4. Диденко А.В., Усольцева Л.А. О возможности использования кривых изменения блеска ИСЗ на границах земной тени при его идентификации // Первые Фесенковские чтения «Современная астрофизика: традиции и перспективы», Алматы, 2005, С. 75-76.

5. Диденко А.В., Демченко Б.И., Усольцева Л.А. и др. Зональный каталог геостационарных спутников. (Вып. 2). Алматы, Гылым. 2000. с. 108.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Система наиболее известных спутников Сатурна. История исследований Япета. Физические характеристики и "загадки" Япета. Известные гипотезы об образовании аномалий поверхности этого спутника. Горный хребет и наклон орбиты. Гипотеза "космического пылесоса".

    научная работа [530,3 K], добавлен 22.05.2012

  • Проектирование спутника (МКА) с ограничением по массе и по объему. Анализ аналогов проектируемого спутника. Расчет системы энергопотребления и анализ энергопотребляемой аппаратуры. Расчет тепловых нагрузок, действующих на МКА. Листинг программы "СОТР".

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 10.07.2012

  • Параметры орбиты и технические характеристики спутника "QuickBird". Спектральные диапазоны, пространственное и радиометрическое разрешение. Введение в эксплуатацию и срок функционирования. Скорость передачи данных. Изучение областей применения спутника.

    презентация [602,4 K], добавлен 27.04.2016

  • Описания жидких гейзеров, расположенных на поверхности спутника Энцелада. Изучение особенностей уникального объекта стены Япета. Действующие вулканы спутника Юпитера Ио. Кольца Сатурна - одно из самых красивых явлений в Солнечной системе. Пояс астероидов.

    презентация [894,3 K], добавлен 24.02.2014

  • Требования к структуре малых космических объектов. Основные элементы корпуса спутника, имеющие соединение с телом ракеты-носителя. Структурно-параметрический синтез универсальной платформы, ее расчет на прочность. Выбор оптимальной формы корпуса аппарата.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 05.12.2014

  • Ознакомление с строением Солнечной системы. Анализ научных данных и сведений по планетам земной группы. Рассмотрение особенностей Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Изучение размеров, массы, температуры, периодов обращения вокруг оси и вокруг Солнца.

    реферат [26,8 K], добавлен 28.01.2015

  • Гипотеза о возникновении Луны – естественного спутника Земли, краткая история ее исследования, основные физические данные о ней. Связь фаз Луны с её положением относительно Солнца и Земли. Лунные кратера, моря и океаны. Внутреннее строение спутника.

    презентация [1,8 M], добавлен 07.12.2011

  • Запуск первого в мире искусственного спутника Земли был осуществлен в Советском Союзе 4 октября 1957г. История создания первого спутника связана с работой над ракетой как таковой. Постановление о создании в СССР ракетной отрасли науки и промышленности.

    реферат [26,8 K], добавлен 19.01.2011

  • Преимущества расположения телескопа "Хаббл" вне пределов земной атмосферы. Ключевые события в освоении космоса: исследование Солнца аппаратами "Уилисс", "Сохо" и Юпитера станцией "Галилео", посадка на Марс первого марсохода, исследование Сатурна.

    презентация [2,2 M], добавлен 22.01.2014

  • Планеты Земной группы: Земля и сходные с ней Меркурий, Венера и Марс. Венера - самая горячая планета группы. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Блеск Юпитера, кольца Сатурна. Основные характеристики планеты Уран. Нептун и его спутники.

    презентация [2,1 M], добавлен 08.04.2011

  • Орбитальные, физические, географические характеристики Земли - третьей от Солнца планеты Солнечной системы, крупнейшей по диаметру, массе и плотности среди планет земной группы. Состав атмосферы. Особенности формы, которая близка к сплюснутому эллипсоиду.

    презентация [1,5 M], добавлен 22.10.2011

  • Системы спутниковой навигации. Иллюстрация эффекта Доплера. GPS-спутники, необходимые для полного покрытия земной поверхности. Принцип работы GPS-навигации. Наружные станции контроля. Основные характеристики спутников. Современное применение GPS.

    презентация [9,1 M], добавлен 02.01.2012

  • Шаг вперёд в развитии метеорологической науки. Оснащение метеорологических искусственных спутников Земли. Орбиты метеорологических искусственных спутников. Использование искусственных спутников Земли в метеорологии и других сферах науки и жизни.

    реферат [9,1 K], добавлен 26.07.2003

  • Луна в мифологии народов мира. Содержание теорий, объясняющих формирование земного спутника. Строение коры Луны, характеристика ее атмосферы и состав горных пород. Особенности рельефа лунной поверхности, основные фазы Луны и история ее исследования.

    реферат [521,3 K], добавлен 21.10.2011

  • Астрономические наблюдения как основной способ исследования небесных объектов и явлений. Изучение особенностей наблюдения солнечной активности, Юпитера и его спутников, комет, метеоров, солнечных и лунных затмений, а также искусственных спутников Земли.

    реферат [31,9 K], добавлен 17.04.2012

  • Функциональная блок-схема наноспутника Gresat. Бортовой компьютер, аппаратура спутниковой связи. Система энергопитания, ориентации, несущий каркас спутника. Массовые характеристики российского и германского сегментов. Магнитная система ориентации.

    реферат [2,4 M], добавлен 28.12.2014

  • Исследование спутника Юпитера космическими аппаратами. Полеты американских космических аппаратов. Гипотезы о происхождении Вальхаллы. Этапы формирования палимпсеста Вальхалла. Как образуются масконы на Луне. Глубина бассейна во внутренней зоне.

    реферат [274,8 K], добавлен 24.11.2008

  • Обзор миссий к точкам либрации. Методы моделирования движения космического аппарата вблизи точек либрации. Моделирование орбитального движения спутника в окрестности первой точки либрации L1 системы Солнце-Земля. Осуществление непрерывной связи.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 17.10.2016

  • Цель наблюдений выдающегося астронома Н. Коперника: усовершенствование модели Птолемея. Расчет пропорций Солнечной системы с помощью радиуса земной орбиты как астрономической единицы. Обоснование гелиоцентрической модели строения Солнечной системы.

    реферат [10,6 K], добавлен 18.01.2010

  • Венера как землеподобная планета, происхождение её имени. Современная модель внутреннего строения Венеры, состав её атмосферы и слабость магнитного поля. Основные различия Земли и Венеры (чего не хватает Венере, чтобы стать второй обитаемой "Землей"?).

    презентация [709,0 K], добавлен 29.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.