Вывод космического аппарата на стационарную орбиту с помощью орбитальной тросовой системыиз новых сверхпрочных материалов

Выполнено математическое моделирование вывода космического аппарата на стационарную орбиту с промежуточной круговой орбиты радиуса r 0. На промежуточной орбите производится развертывание орбитальной тросовой системы, изготовленной из новых сверхпрочных материалов Для уменьшения энергетических затрат используется метод гравитационной закрутки тросовой системы. В процессе развертывания тросовой системы центр масс связки вплоть до ее расцепления продолжает движение по промежуточной орбите. К числу достоинств данного метода можно отнести: возможность круглосуточного непрерывного обслуживания одним космическим аппаратом до трети земной поверхности; высокое качество радиосвязи благодаря постоянству уровня сигнала на входах приемников и уменьшению эффекта Доплера; отсутствие переходов в процессе сеанса связи со спутника на спутник; возможность постоянного управления наноспутником и контроля состояния его бортовых систем ограниченным составом наземных средств.

Launch of a Spacecraft to a Stationary Orbit by Meansof an Orbital Tether System Made of New Superstrong Materials

Mathematical modeling of the spacecraft launch into a stationary orbit from an intermediate circular orbit was carried out in the work. The orbital tether system made of new heavyduty materials is deployed in the intermediate orbit To reduce energy costs, the method of gravitational twisting of the tether system is used. During the deployment of the tether system the center of mass of the bundle keeps moving in the intermediate orbit up to the moment of its disengagement. The advantages of this method are the following: possibility of twenty-four-hour continuous service of one spacecraft up to one third of the Earth surface; high quality of radio communication due to the constant signal level at the inputs of receivers and reduction of Doppler effect; no transitions during communication session from satellite to satellite; possibility of constant control of nanosatellite and control of its onboard systems by limited staff of ground facilities.

Authors
Kupreev S.A. 1 , Ruchinskiy V.S.2 , Ruchinskaya E.V.2
Language
Russian
Pages
238-242
Status
Published
Year
2023
Organizations
  • 1 RUDN University
  • 2 Lomonosov Moscow State University
Keywords
spacecraft; controlled motion of related objects; nanotechnology; three modes of orbital tether system motion; doppler effect; orbital angular velocity of intermediate orbit; phasing of tether system stationary orbit; gravity twist method; космический аппарат; управляемое движение связанных объектов; нанотехнология; три режима движения орбитальной тросовой системы; эффект Доплера; орбитальная угловая скорость движения по промежуточной орбите; фазирование тросовой системы стационарная орбита; метод гравитационной закрутки
Date of creation
28.12.2023
Date of change
28.12.2023
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/103194/
Share

Other records