A Föld körüli hely egyre inkább zsúfolódik a korábbi küldetésekből maradt törmelékkel. Körülbelül 40, 000 10 centiméternél nagyobb törmelékdarabok vannak, plusz millió kisebb darab, mindegyik akár 30, 000 kilométer / órás sebességgel mozog (18 650 mph). A Tu Graz kutatói ebben a tekintetben jelentős áttörést hajtottak végre. "A Geodézia Intézete saját erőkmodelljét alkalmazta, amely felhasználható a műholdak vagy törmelék helyzetének meghatározására, körülbelül 100 méter pontossággal" - mondta a TU csapat egy sajtóközleményben. "A Föld gravitációs mezőjének ismerete elengedhetetlen az objektumok térbeli útjainak előrejelzéséhez."

Az SLR kombinálása a gravitációs mezőmodellekkel
A tömeg eloszlása a Földön, beleértve a nagy vízterületeket is, befolyásolja a műholdak és a törmelék gravitációs vonzását. Ezeknek a gravitációs variációknak a pontos jellemzése elengedhetetlen a pályák pontos előrejelzéseinek. A Tu Graz Geodézia Intézete által kifejlesztett módszer a meglévő műholdas adatokat egyesíti a nagy pontosságú technikával, az úgynevezett műholdas lézertartományt (SLR). "Az SLR állomások hálózata egy lézerre mutat egy műholdat egy retroreflectorral, amely tükrözi a kibocsátott lézerfényt" - magyarázza a sajtóközlemény. A lézernek a műholdasba és onnan való utazásának megmérésével a tudósok a centiméter pontosságával meghatározhatják a műholdas helyzetét.
"És több mérés elvégzésével a Föld felszínének tömegének változásai miatt az orbitális változások kimutathatók" - hangsúlyozza a kutató.
A műholdas lézer -adatok és a fejlett gravitációs terepi modellek és a kutatók példátlan pontos pontosságot kombinálva az objektumok űr trajektóriáinak előrejelzésében.
"Ha a műholdas lézert más műholdas mérési módszerekkel kombinálják, akkor a gravitációs mező kiszámítása még pontosabb, mivel pontosan meg lehet oldani a gravitációs mező összes hullámhosszát" - mondja Sandro Krauss a Graz Technológiai Egyetem Geodézia Intézetéből. -
"Ugyanakkor a mérésekből kapott adatokat felhasználhatjuk a műholdak és az űr törmelék helyzetének jobb előrejelzésére, a műholdas lézertartomány segítségével való jellemzésére és a helyzetük jellemzésére, és nagyon pontosan megjósolhatjuk jövőbeli pályájukat, ami elősegíti az orbitális növelését az orbitális növelésében biztonság."
Hatás és alkalmazás
Ennek az áttörésnek a hatása nem korlátozódik az űr törmelékkövetésre. A pálya előrejelzéseinek jobb pontossága a műholdas műveleteket, az űr navigációt és a különféle tudományos törekvéseket is elősegíti, amelyek az űrben való pontos pozicionálásra támaszkodnak.
Fontos megjegyezni, hogy az űrhajók komoly problémává váltak, mivel a közelmúltban számos aggasztó esemény történt. A közelmúltban egy műholdat a -33 e Boeing az űrben robbant fel, három kontinensen történő kommunikáció levágásával.
Az űrközösséghez való további hozzájárulás érdekében a Graz Műszaki Egyetemen a Groops nyílt forráskódú szoftverükön keresztül szabadon elérhetővé tette fejlett számításait.
"A pályájunk modellezésének kombinációja és a tükörreflexes mérések lehetővé teszik, hogy még pontosabb számításokat végezzünk a Groops szoftverben, amely mindenki számára elérhető"-mondta Thorsten Mayer-Gül.
Ez lehetővé teszi a kutatók és szervezetek szerte a világon, hogy ezt a technológiát felhasználják az űrhelyzet tudatosságának javítása és az űrműveletek biztonságosabbá tétele érdekében.









