1 / 14

Ю.А.Николаева

Анализ возможного времени запуска космического аппарата для траекторий к точке L2 системы Земля-Луна. Ю.А.Николаева. Научный руководитель: С.А.Аксенов, доцент кафедры механики и математического моделирования ФПМиК МИЭМ НИУ ВШЭ. Точки Лагранжа. Изучаемая точка – точка L2 .

Download Presentation

Ю.А.Николаева

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Анализ возможного времени запуска космического аппарата для траекторий к точке L2 системы Земля-Луна Ю.А.Николаева Научный руководитель: С.А.Аксенов, доцент кафедры механики и математического моделирования ФПМиК МИЭМ НИУ ВШЭ Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  2. Точки Лагранжа • Изучаемая точка – точкаL2. • Находится за Луной, является точкой неустойчивого равновесия. Точки Лагранжа (либрации) – точки, в которых тело с меньшей массой может оставаться неподвижным относительно двух более массивных тел. Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  3. Возможности перелета к L2 Прямой перелет Непрямой перелет Существуют 2 варианта перелета к точке L2 Преимущество непрямого перелета: значительное сокращение суммарного импульс Недостаток: большее количество маневров Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  4. Приложение миссий к L2 и непрямой перелет • Использование: • Изучение обратной стороны Луны и околоземных объектов • Основа для более сложных траекторий (включающих квазистационарные орбиты) • Основа для реализации миссий за пределы системы Земля-Луна • Подробно рассмотрен в статье “New Approaches For Human Deep-Space Exploration”, D. Dunham, R. Farquhar, N. Eismont, E. Chumachenko, представлена на ISSFD, Пасадена, Калифорния, октябрь 2012. Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  5. Основные параметры Общее время полета Суммарный импульс Время, когда аппарат виден/не виден с Земли Степень освещенности обратной стороны Луны Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  6. Характеристики • Время вылета: 23 июня 2021 г., 18.06 • 4 маневра (TTI – 3,14 км/с, S1 – 191 м/с, S2 – 171 м/с, Orbit Normal – 24 м/с) • Суммарный импульс 386 м/с • Общее время полета – 17 дней Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  7. Расчет траектории в пакете GMAT Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  8. Окна запуска Из-за изменения наклонения плоскости эклиптики, аппарат можно запустить с Земли на указанную траекторию в небольшой промежуток времени каждый день. Такой промежуток времени назовем окном запуска. Выбор дат обусловлен степенью освещенности обратной стороны Луны. Длительность, время начала и окончания окна зависят от многих параметров (в т.ч. расстояние от Земли до Луны, расположение планет). Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  9. Окна запуска (май, июнь, июль) 16:47 17:12 17:36 18:01 18:25 18:50 19:14 19:39 20:03 20:28 20:52 Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  10. Суммарный импульс Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  11. Степень освещенности обратной стороны Луны Степень освещенности оценивается параметром , α – угол между направлением на Солнце и радиус-вектором аппарата в системе, связанной с Луной. Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  12. Выбор наилучшего времени запуска аппарата Оцениваются 2 основных параметра: затраты топлива и освещенность обратной стороны Луны. Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  13. Выводы Рассчитаны траектории к точке либрации L2 системы Земля-Луна для различных дат запуска космического аппарата (27-31 мая, 23 июня - 1 июля, 27-31 июля 2021 года). Произведен расчет и анализ зависимости степени освещенности обратной стороны Луны от времени запуска аппарата. Рассчитаны окна запуска и оптимальные, с точки зрения экономии суммарного импульса в окрестности Луны и освещенности обратной стороны Луны, моменты вывода аппарата на траекторию. Дальнейшие исследования будут направлены на расчет траекторий для различных дат запуска аппарата в течении 2021 года с целью выбора лучших условий реализации миссии. Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

  14. Спасибо за внимание! Выездной семинар «Механика, управление и информатика» 9-11 июля 2013 г., Таруса

More Related