Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635050)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Известия Российской академии наук. Серия физическая  / №1 2017

ЭФФЕКТ УГЛОВОЙ АБЕРРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторДенисов
АвторыЗиначева Т.С.
Страниц4
ID592522
АннотацияПостроена математическая модель лазерной локации КА, расположенного на геостационарной орбите во вращающейся системе отсчета. Выведена формула для вычисления угловой аберрации, которая возникает при учете неинерциальной системы отсчета. Вычислены максимальная и минимальная величины угловой аберрации при нахождении лазерной станции на экваторе
УДК519.63:530.12
Денисов, М.М. ЭФФЕКТ УГЛОВОЙ АБЕРРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ / М.М. Денисов, Т.С. Зиначева // Известия Российской академии наук. Серия физическая .— 2017 .— №1 .— С. 27-30 .— URL: https://rucont.ru/efd/592522 (дата обращения: 06.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

25–28 УДК 519.63:530.12 ЭФФЕКТ УГЛОВОЙ АБЕРРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ © 2017 г. Т. С. Зиначева, М. М. Денисов* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)” *E-mail: cybernetics@mati.ru Построена математическая модель лазерной локации КА, расположенного на геостационарной орбите во вращающейся системе отсчета. <...> Выведена формула для вычисления угловой аберрации, которая возникает при учете неинерциальной системы отсчета. <...> Вычислены максимальная и минимальная величины угловой аберрации при нахождении лазерной станции на экваторе. <...> DOI: 10.7868/S0367676517010306 ВВЕДЕНИЕ Проведение прецизионных измерений требует корректного задания системы отсчета наблюдателя. <...> Для такого задания необходимо очень точное знание положения космического аппарата на орбите – на уровне ~10 см [3]. <...> Современные системы радиоконтроля орбиты такую точность определения положения космического аппарата обеспечить не могут. <...> Точность определения координат движения объектов с использованием этой системы невысокая: составляет сотни метров по дальности и угловые минуты по угловому положению. <...> Для современных радиолокационных систем обнаружения и целеуказания такая точность определения положения космического объекта является пределом. <...> При использовании лазерной локации возникает эффект угловой аберрации, влияющий на точность измерений. <...> Угловая аберрация возникает из-за полей инерции неинерциальных систем отсчета [1, 2], которые являются гравитационными полями частного вида и, следовательно, возможно искривление световых лучей. <...> Процесс лазерной локации космических объектов происходит следующим образом [4]. <...> Короткий лазерный импульс выходит из телескопа лазерной станции, покоящейся на вращающейся Земле, направляется в сторону космического объекта. <...> Импульс <...>