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. 2020. Т. 17. № 7. С. 41-49

Отработка технологии автономной навигации космических аппаратов дальнего космоса на Международной космической станции

Г.А. Аванесов 1 , Б.С. Жуков 1 , П.С. Сметанин 1 , М.В. Михайлов 2 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
2 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева, Королев, Россия
Одобрена к печати: 09.11.2020
DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-7-41-49
Международная космическая станция (МКС) создаёт идеальные условия для исследований перспективных приборов, методов и технологий. Подготавливаемый Институтом космических исследований РАН и Ракетно-космической корпорацией «Энергия» эксперимент «Планета» предназначен для сбора данных и отработки технологии автономной навигации космических аппаратов (КА) на основе измерений направлений на звёзды, горизонт планеты и на объекты её поверхности с заранее известными планетоцентрическими координатами. В состав научной аппаратуры (НА) эксперимента входят две цифровые телевизионные камеры: широкоугольная и узкоугольная, а также блок предварительной обработки данных. НА доставляется на борт МКС с помощью грузового КА «Прогресс». Космонавты монтируют НА на обращённой к Земле стороне служебного модуля станции. Получаемые НА данные по сети Ethernet поступают на Laptop, расположенный внутри станции, где дополняются информацией о её положении на орбите, ориентации в пространстве и времени. Обработка данных эксперимента планируется в наземных условиях.
Ключевые слова: оптическая навигация, космический аппарат, орбита, навигационные измерения, горизонт, вектор состояния
Полный текст

Список литературы:

  1. Аванесов Г. А., Гордеев Р. В., Гришин В. А., Жуков Б. С., Жуков С. Б., Коломеец Е. В., Краснопевцева Е. Б., Куделин М. И., Крупин А. А., Муравьев В. М., Форш А. А. Телевизионная система навигации и наблюдения // Астроном. вестн. 2010. Т. 4. № 5. С. 473–479.
  2. Аванесов Г. А., Бессонов Р. В., Куркина А. Н., Никитин А. В., Сазонов В. В. Оценка точности определения ориентации системы звездных датчиков по экспериментальным данным // Космич. исслед. 2018. Т. 56. № 1. С. 47–61.
  3. Жуков Б. С., Жуков С. Б., Форш А. А. Возможности навигационных измерений по лимбу Земли в видимом и ближнем ИК диапазоне // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 2. С. 61–76.
  4. Жуков Б. С., Жуков С. Б., Кондратьева Т. В., Никитин А. В. Автоматизация полетной геометрической калибровки комплекса многозональной спутниковой съемки КМСС-М на КА «Метеор-М» № 2 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 6. С. 201–2012.
  5. Микрин Е. А., Михайлов М. В. Навигация космических аппаратов по измерениям от глобальных спутниковых навигационных систем. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. 345 с.
  6. Телевизионная съемка кометы Галлея / ред. Р. З. Сагдеев. М.: Наука, 1989. 295 с.
  7. Телевизионные исследования Фобоса / ред. Г. А. Аванесов. М.: Наука, 1994. 198 с.