
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

NASA объявило: Найдены самые убедительные доказательства существования жизни на Марсе
Ученые тем временем выясняют, как могли выглядеть древние жители Красной планеты...

Специалисты предупреждают: Через три года интернет будет скорее мертвым, чем живым
Почему к 2030 году человеческое общение в сети может стать роскошью, а не нормой?...

Ученый утверждает: у него есть доказательства, что мы живем в матрице
По словам Мелвина Вопсона, подсказки он нашел в ДНК, расширении Вселенной и фундаментальных законах физики...

Ученые нашли уникальную молекулу, способную отключать… смерть
Потрясающая сверхспособность австралийского паука дает надежду сотням миллионов людей по всему миру...

Найдена самая похожая на Землю планета. Готовимся к переезду?
TRAPPIST-1e идеальная: тепло, есть вода и атмосфера. Чем же тогда недовольны астрофизики?...

Археологи нашли медведя, который… побеждал гладиаторов
Исследование показало, что пленный зверь не хотел сдаваться до самого конца...

Новая операция по объединению людей и животных может подарить… вечную жизнь
Медики признаются: уже сейчас можно сделать новое тело человека. Но один орган пока не поддается науке...

Оказывается, решение проблемы выбоин на дорогах существует уже почти 100 лет
Почему технология, забытая полвека назад, возвращается и становится очень популярной?...

К 2035 году сектор Газа должен стать… самым продвинутым регионом на планете под управлением ИИ
По словам экспертов, в дерзком эксперименте за 100 млрд долларов есть только один большой вопрос: Куда выселить местное население?...