Spațiul din jurul Pământului devine din ce în ce mai aglomerat de resturi rămase din misiunile anterioare. Există în jur de 40, 000 bucăți de resturi mai mari de 10 centimetri, plus milioane de bucăți mai mici, toate mișcându -se cu viteze de până la 30, 000 kilometri pe oră (18.650 mph). Cercetătorii de la Tu Graz au făcut o descoperire majoră în această privință. "Institutul de Geodesy a folosit propriul model de forță, care poate fi utilizat pentru a determina poziția sateliților sau a resturilor cu o precizie de aproximativ 100 de metri", a declarat echipa TU într -un comunicat de presă. „Cunoașterea câmpului gravitațional al Pământului este crucială pentru a prezice căile obiectelor în spațiu”.

Combinând SLR cu modelele de câmp gravitațional
Distribuția masei pe pământ, inclusiv suprafețe mari de apă, afectează tragerea gravitațională a sateliților și a resturilor. Caracterizarea precisă a acestor variații gravitaționale este crucială pentru predicțiile exacte ale orbitelor. Metoda dezvoltată de Institutul de Geodesie de la TU Graz combină datele satelitului existente cu o tehnică de înaltă precizie numită laser prin satelit (SLR). "O rețea de stații SLR indică un laser la un satelit cu un retroflector care reflectă lumina laser emisă", explică comunicatul de presă. Măsurând timpul necesar pentru ca laserul să călătorească către și de la satelit, oamenii de știință pot determina poziția satelitului cu o precizie de centimetri.
„Și, luând mai multe măsurători, este posibil să se detecteze și modificări orbitale din cauza modificărilor în masa suprafeței Pământului”, subliniază cercetătorul.
Combinând datele cu laser prin satelit cu modele avansate de câmp gravitațional, cercetătorii au obținut un grad de precizie fără precedent în prezicerea traiectoriilor obiectelor din spațiu.
„Dacă laser -ul prin satelit este combinat cu alte metode de măsurare a satelitului, calculul câmpului gravitațional este și mai precis, deoarece se poate rezolva cu precizie toate lungimile de undă ale câmpului gravitațional”, spune Sandro Krauss de la Institutul de Geodesie de la Universitatea Tehnologică Graz, .
„În același timp, putem folosi datele obținute din măsurători pentru a prezice mai bine pozițiile sateliților și a resturilor spațiale, le localizăm și caracterizați pozițiile lor folosind laser prin satelit, și să prezică viitoarele orbite foarte exact, ceea ce ajută la creșterea orbitală siguranţă."
Impact și aplicare
Impactul acestei descoperiri nu se limitează la urmărirea resturilor spațiale. Precizia îmbunătățită a predicțiilor orbite beneficiază, de asemenea, de operațiuni prin satelit, navigație spațială și diverse eforturi științifice care se bazează pe poziționarea precisă în spațiu.
Este important de menționat că resturile spațiale au devenit o problemă serioasă, deoarece au apărut mai multe incidente îngrijorătoare. Recent, un satelit este -33 e construit de Boeing explodat în spațiu, tăind comunicații pe trei continente.
Pentru a contribui în continuare la comunitatea spațială, echipa de la Universitatea de Tehnologie Graz și -a pus la dispoziție în mod liber calculele avansate prin intermediul software -ului open source.
„Combinația modelării orbitei noastre cu măsurătorile SLR ne permite acum să efectuăm calcule și mai precise în software-ul Groops, care este disponibil pentru toată lumea gratuit”, a spus Thorsten Mayer-Gül.
Acest lucru va permite cercetătorilor și organizațiilor din întreaga lume să utilizeze această tehnologie pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională spațială și pentru a face operațiunile spațiale mai sigure.









