人造衛星最後的軌道:科學家研究衛星「死亡」後的翻滾方式,希望能幫它們完成最後一程

人造衛星最後的軌道:科學家研究衛星「死亡」後的翻滾方式,希望能幫它們完成最後一程

歐洲航太局與伯爾尼大學天文研究所合作開展了一項研究,以瞭解失效衛星在太空中不可預測的翻滾。這項研究對於歐洲的「潔淨太空」計畫至關重要,該計畫旨在將這些衛星從擁擠的軌道上安全移除。

他們與伯爾尼大學開展了一項研究,以瞭解和預測失效衛星的翻滾。考慮到重力和太陽輻射等各種影響因素,這項研究可以為未來將這些衛星從繁忙的軌道上移除提供了參考。

在地面上,死亡等於靜止,但在太空中並非如此,被遺棄的衛星很容易以不可預測的方式翻滾。「潔淨空間」倡議計畫將死亡衛星從高度繁忙的軌道上移除。主動清除碎片的首選方法是抓住目標物體,在這種情況下,瞭解目標物體的精確方位和運動情況至關重要。因此,瞭解幾乎所有衛星和火箭體在任務結束後的翻滾情況顯然是非常必要的。

該項目結合光學、雷射測距和雷達觀測,完善了現有的「在軌翻滾分析」電腦模型,旨在通過幾次觀測就能識別、瞭解和預測完全失效衛星的姿態運動。在為期兩年的活動中,共觀測到 20 多個物體。

人造衛星最後的軌道:科學家研究衛星「死亡」後的翻滾方式,希望能幫它們完成最後一程

一長串的擾動觸發因素包括內部磁場與地球磁層相互作用產生的"渦流"、殘餘大氣層的阻力、物體頂部與底部之間的重力梯度、排氣和燃料洩漏、微弱但穩定的太陽光推動力(稱為"太陽輻射壓力")、微流星體和碎片撞擊,甚至剩餘燃料的晃動。

研究發現,在較低軌道上的火箭體和衛星主要受到重力梯度和渦流的影響,而在地球靜止高度上,帶有大型太陽能電池板的衛星則對太陽輻射壓力非常敏感。

 

 

 

 

 

NetEase
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