Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 6. С. 51-59

Анализ состояния и перспектив по созданию электронного каталога объектов околоземного космического пространства

С.С. Груздев 1 , И.Г. Журкин 1 , П.Ю. Орлов 1 , А.В. Панкин 1 
1 Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия
Одобрена к печати: 05.10.2016
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-6-51-59
Многие десятилетия человечество полагало, что освоение космоса не несёт в себе угрозы загрязнения околоземной среды. К настоящему моменту на орбите находится несколько сотен тысяч антропогенных объектов, менее полутора тысяч из которых – активные спутники, а оставшееся количество – космический мусор. При этом лишь 5–10% от общего числа космических объектов наблюдаемы с Земли. Специалистам, которые сталкиваются с необходимостью принимать решения, демонстрировать ситуацию на околоземных орбитах, работать с формой объекта, выполнять научные исследования, зачастую не хватает инструментов, c помощью которых можно было бы выполнить надлежащим образом данную работу. Кроме того, на сегодняшний день космический мусор и космические аппараты не рассматриваются как объекты геоинформационного моделирования. В работе представлены результаты научных исследований в области мониторинга околоземного пространства и выбраны пути их развития, в том числе с применением ГИС-технологий, что позволит повысить эффективность контроля состояния околоземного космического пространства и улучшить восприятие разнородной пространственной информации за счёт применения современной трёхмерной визуализации. Проведён краткий анализ баз данных космических объектов и web-сервисов, известных из открытой печати и опубликованных в сети Интернет. Даны рекомендации по облику перспективного отечественного программного комплекса для оказания услуг в области мониторинга околоземного космического пространства.
Ключевые слова: околоземное космическое пространство (ОКП), космический мусор (КМ), космический объект (КО), мониторинг ОКП, ГИС web-сервис, двухстрочный набор элементов (TLE), Google Earth API, CesiumJS
Полный текст

Список литературы:

  1. Агапов В.М., Головко А.В., Емельянов В.А., Коношенко В.П., Курикша А.А., Логинов С.С., Макаров Ю.H., Меркушев Ю.К., Михайлов М.А., Молотов И.E., Назаренко А.И., Райкунов Г.Г., Соколов В.Г., Суханов С.А., Усовик И.В., Шилин В.Д., Хуторовский 3.H., Яковлев М.В. Космический мусор. В 2 кн. Kн. 1. Методы наблюдения и модели космического мусора. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. 248 с.
  2. Вениаминов С.С., Червонов А.М. Космический мусор – угроза человечеству. М.: Изд-во Инст. космич. исследований РАН, 2012, 192 с.
  3. Журкин И.Г., Груздев С.С. Концепция программно-аппаратной платформы по трёхмерному моделированию космического пространства // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2012. № 4. С. 45–49.
  4. Груздев С.С., Панкин А.В. О технологиях распределённых вычислений и возможности их применения в геоинформатике // В сборнике: Геоинформационные науки и экологическое развитие: новые подходы, методы, технологии. Геоинформационные технологии и космический мониторинг. VI международная конференция, материалы в 2 томах. 2013. С. 267–278.
  5. Груздев С.С. Выбор эффективного алгоритма поиска особых точек на изображениях при решении задач автоматизации трёхмерного моделирования объектов для ГИС околоземного пространства // В сборнике: Геоинформационные науки и экологическое развитие: новые подходы, методы, технологии. Геоинформационные технологии и космический мониторинг VI международная конференция, материалы в 2 томах. 2013. С. 321–327.
  6. Груздев С.С., Орлов П.Ю. Разработка программного средства с использованием графического процессора для обеспечения взаимодействия с четырёхмерной ГИС околоземного космического пространства // Экология, экономика, информатика. Сборник статей: в 3 т. Т. 3: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. С. 128–143.
  7. Орлов П.Ю., Панкин А.В. ГИС околоземного космического пространства: дальнейшие исследования и смена парадигмы // Экология, экономика, информатика. Сборник статей: в 3 т. Т. 3: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. С. 180–189.
  8. Kelso T.S. Analysis of the Iridium 33-Cosmos 2251 collision // Advances in the Astronautical Sciences. 2009. Vol. 135. Suppl. 2. AAS 09-368. P. 1099–1112.