К вопросу о построении трассы космического аппарата для утилизации космического мусора и объекта космического мусора
DOI: 10.34759/trd-2022-125-01
Авторы
АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», ул. Авиамоторная, 53, Москва, 111250, Россия
e-mail: Alttaira@yandex.ru
Аннотация
В данной статье представлена графическая оценка исследования сближения космического аппарата для утилизации космического мусора (далее СКМ — сборщик космического мусора) с объектом космического мусора, которому было положено начало в публикациях [1, 2]. Построена трасса сближения СКМ с объектом космического мусора и выполнена оценка точности.
Ключевые слова:
космический мусор, космический аппарат, трасса космического аппарата, графическая оценкаБиблиографический список
- Баркова М.Е. Переработка техногенного космического мусора в топливо на низких орбитах // Труды МАИ. 2020. № 110. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=112927. DOI: 10.34759/trd-2020-110-17
- Barkova М.E. About processing of technogenic space debris in fuel in low orbits // AIP Conference Proceedings, 2021, USA. URL: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0035802
- ESA’S ANNUAL SPACE ENVIRONMENT REPORT. ESA UNCLASSIFIED. URL:https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf
- Баркова М.Е. Космический аппарат для утилизации космического мусора в околоземном пространстве // Труды МАИ. 2018. № 103. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=100712
- Thomas Iversen Bredeli. Modeling and simulation of space debris distribution, Master of Science in Technology, July 24, 2013.
- Subhadr Gupta, Raj Khismatrao, Suvigya Gupta, Harsh Singh. Space Debris Categorization and Sorting using MATLAB // 72nd International Astronautical Congress (IAC), Dubai, October 2021.
- Lei Lan, Jingyang Li, Hexi Baoyin. Debris Engine: A Potential Thruster for Space Debris Removal, 2015, Tsinghua University, URL: https://arxiv.org/vc/arxiv/papers/1511/1511.07246v1.pdf
- Назаренко А.И. Моделирование космического мусора. Серия: Механика, управление и информатика. — М.: ИКИ РАН, 2013. — 216 с.
- Malanowski M., Kulpa K. Two Methods for Target Localization in Multistatic Passive Radar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2012, vol. 48, no. 1, pp. 572-578.
- Телегин А.М., Семкин Н.Д. Космическая пыль и её взаимодействие с космическими аппаратами. — Самара: Изд-во СГАУ, 2015. — 124 с.
- Асланов В.С., Алексеев А.В., Ледков А.С. Определение параметров оснащенной гарпуном тросовой системы для буксировки космического мусора // Труды МАИ. 2018. № 90. URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=74644
- Willis N.J. Bistatic Radar, SciTech Publishing, 2005, 344 p.
- Opiela J.N., Hillary E. et al. Debris Assessment Software — User’s Guide, Lyndon, Johnson Space Center, Tech. Rep., 2012.
- Klinkrad H. Space Debris — Models and Risk Analysis. Springer, 2006. DOI:10.1007/3-540-37674-7
- Kessler D.J., Johnson N.L., Liou J.-C., Matney M.J. The Kessler Syndrome: Implications of Future Space operations, NASA, Tech. Rep., 2010.
- J.-C. Liou, M. J. Matney, P. D. The New NASA Orbital Debris Engineering — Model ORDEM2000, NASA, 2002.
- Пикалов Р.С., Юдинцев В.В. Обзор и выбор средств увода крупногабаритного космического мусора // Труды МАИ. 2018. № 100. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=93299
- Авдеев А.В. К вопросу борьбы с космическим мусором с помощью лазерной космической установки на основе HF-НХЛ // Труды МАИ. 2012. № 61. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=35496
- Низаметдинов Ф.Р., Сорокин Ф.Д., Иванников В.В. Разработка конечного элемента оболочки для моделирования больших перемещений элементов конструкций летательных аппаратов // Труды МАИ. 2019. № 109. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=111337. DOI: 10.34759/trd-2019-109-2
- Jasper L.E.Z., Seubert C.R., Schaub H., Trushkyakov V., Yutkin E.: Tethered tug for large low earth orbit debris removal // AAS/AIAA Astrodynamics Specialists Conference Astrodynamic, Charleston, South Carolina, 2012.
Скачать статью