
От Самары до Луны: программа управления лунными спутниками разработана в СамГУ
В Самарском университете им. Королева, который участвует в национальном проекте «Наука и университеты», молодой китайский ученый Ду Чунжуй создал программный комплекс для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве. Эта разработка может стать важным инструментом для будущего освоения Луны, поскольку она поможет обеспечить работу Лунной космической станции и создать на Луне спутниковые системы связи, навигации и мониторинга.
Ду Чунжуй приехал в Самару из Китая в 2019 году, чтобы поступить в аспирантуру Самарского университета по специальности «Динамика полета и системы управления». Его научный руководитель — Ольга Старинова, заведующая кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета. В этом году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук и получил диплом с отличием. В дальнейшем он планирует продолжить научную и преподавательскую деятельность в одном из университетов Китая.
Основная цель исследования Ду Чунжуя — разработать программный комплекс для оптимизации перелетов космических аппаратов с электроракетной двигательной установкой между периодическими орбитами относительно точек либрации L1 и L2 в системе Земля-Луна. Точки либрации — это такие точки в пространстве, где гравитационные силы двух тел (в данном случае Земли и Луны) уравновешиваются центробежной силой третьего тела (спутника). В этих точках спутник может находиться в относительном покое относительно двух тел, что делает их удобными для размещения космических станций и обсерваторий.
— Ду Чунжуй.
С помощью программы можно будет более оперативно менять рабочие орбиты спутников в зависимости от возникающих задач. Программа автоматически рассчитывает параметры закона управления для перемещения космических аппаратов, учитывая множество данных — массу спутника, траекторию движения, вид текущей и будущей орбиты, гравитационное влияние Луны и Земли.
— Ольга Старинова.
Для проверки своей программы Ду Чунжуй использовал математическую модель космического аппарата с электроракетной двигательной установкой. Он проводил численные эксперименты по оптимизации перелетов между разными орбитами в окололунном пространстве. Он также сравнивал свои результаты с другими методами расчета оптимальных траекторий.
Ду Чунжуй приехал в Самару из Китая в 2019 году, чтобы поступить в аспирантуру Самарского университета по специальности «Динамика полета и системы управления». Его научный руководитель — Ольга Старинова, заведующая кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета. В этом году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук и получил диплом с отличием. В дальнейшем он планирует продолжить научную и преподавательскую деятельность в одном из университетов Китая.
Основная цель исследования Ду Чунжуя — разработать программный комплекс для оптимизации перелетов космических аппаратов с электроракетной двигательной установкой между периодическими орбитами относительно точек либрации L1 и L2 в системе Земля-Луна. Точки либрации — это такие точки в пространстве, где гравитационные силы двух тел (в данном случае Земли и Луны) уравновешиваются центробежной силой третьего тела (спутника). В этих точках спутник может находиться в относительном покое относительно двух тел, что делает их удобными для размещения космических станций и обсерваторий.
Для работы Лунной космической станции и проведения исследовательских миссий на самой Луне, безусловно, потребуются обслуживающие космические аппараты — спутники, которые будут выполнять задачи связи, разведки, мониторинга и навигации. Разработанная мною программа позволит эффективно управлять движением таких космических аппаратов в окололунном пространстве, рассчитывая оптимальные варианты их перемещения между различными орбитами. Методики выбора оптимального управления уменьшат необходимость в дополнительных запусках электроракетных двигателей для коррекции орбиты, а это значит, что запасов топлива на борту космических аппаратов будет хватать на более продолжительную эксплуатацию аппаратов и время активной работы спутниковой системы увеличится
— Ду Чунжуй.
С помощью программы можно будет более оперативно менять рабочие орбиты спутников в зависимости от возникающих задач. Программа автоматически рассчитывает параметры закона управления для перемещения космических аппаратов, учитывая множество данных — массу спутника, траекторию движения, вид текущей и будущей орбиты, гравитационное влияние Луны и Земли.
Раньше никто не делал подобных программ для расчета перемещений между различными орбитами вокруг точек либрации, в этом главная новизна данного проекта. Дело в том, что орбиты вокруг точек либрации гораздо более устойчивы, стабильны и надежны, и для размещения спутниковых группировок в окололунном пространстве лучше использовать их, чем нестабильные орбиты вокруг Луны. Я даже думаю, что в будущем нас, возможно, ожидает соперничество за использование орбит у этих точек как за весьма важные, но пространственно ограниченные локации космического пространства
— Ольга Старинова.
Для проверки своей программы Ду Чунжуй использовал математическую модель космического аппарата с электроракетной двигательной установкой. Он проводил численные эксперименты по оптимизации перелетов между разными орбитами в окололунном пространстве. Он также сравнивал свои результаты с другими методами расчета оптимальных траекторий.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Выяснилось, что суша вокруг Аральского моря... стремительно поднимается
И ученые сумели разгадать эту удивительную загадку природы....

В каменных гробницах древней Ирландии похоронены вовсе не те, о ком думали ученые
Генетический анализ переписывает историю неолита....

Еще раз о ядерной войне на Марсе
Гипотетический конфликт на Красной планете не дает покоя некоторым ученым....

Ужасное наводнение создало Средиземное море всего за несколько месяцев
Потоп мчался со скоростью 115 километров в час....

Застукали: антарктического гигантского кальмара впервые запечатлели в естественной среде
Прошёл век после открытия вида....

Властелины огня: как древние люди поддерживали пламя в самые холодные времена
Основным топливом была древесина ели....

Термоядерный двигатель доставит людей до Марса всего за три месяца
Новая эра космических исследований вот-вот начнется?...

А фиолетовый-то, говорят… ненастоящий!
Ученые доказали, что этот цвет — иллюзия, существующая лишь у нас в голове....

Оказывается, римляне периодически врали о своих победах в исторических хрониках
Недавно археологи обнаружили в Судане очередное яркое тому подтверждение....

Бетон в туннелях для автотранспорта гниёт удивительно быстро
Казалось бы прочный материал гложут микробы....

Ученые заставили человеческий глаз видеть совершенно новый цвет
Он называется оло, и его практически не описать словами....

Новое исследование показало: мягкие игрушки — самые опасные вещи в доме
Микробов в этих предметах оказалось вдвое больше, чем на сиденье унитаза....

Ученые доказали: вода на Земле не из космоса, а своя собственная
Она зародилась «автоматически». И это в корне меняет теорию жизни во Вселенной....

Зачем археологи измерили и сравнили размеры 50 000 древних домов
Общественное расслоение нельзя считать неизбежным....

Что рассказал древнегреческий гимнасий на Сицилии
Сохраняли язык при римском владычестве....

Боевой топор, рыболовный гарпун, жертва водным духам
Шведские ученые расшифровали детективную историю 7500-летнего артефакта....