《空间碎片研究》2021年第4期 | 行星防御专辑

来源:空间碎片研究


综述

我国近地小行星地基雷达探测系统性能设计和仿真分析

平劲松,孙靖
(中国科学院国家天文台,北京 100101)


摘要: 利用地基雷达系统进行近地小行星探测具有独特的技术优势也是行星防御不可或缺的技术手段。本文以此为背景分析了国内地基雷达自主研发技术能力探讨了我国近地小行星地基雷达探测系统的性能设计并针对近地小行星探测的能力和范围开展了仿真分析。同时结合我国深空测控网和射电天文网的技术现状及未来的发展规划对后续开展近地小行星地基雷达联合探测途径进行了探讨。

关键词: 近地小行星地基雷达雷达天文射电天文






 小行星目标特性遥感探测



吴昀昭1,2,徐天弈2,温世博2,矫恒越1

徐小萌1,秦楠楠1,张沁葳1,王鹏越2

(1. 中国科学院紫金山天文台,南京210034;2. 澳门科技大学太空科学研究所,澳门999078)


摘要: 近地天体防御方案的制定需要知道小行星的类型、物质成分、表面结构等目标特性。光谱学是获得小行星目标特性的重要手段。过去通过地基望远镜、太空望远镜、太空探测器等获得的光谱数据对小行星有了十分深入的认识揭示了太阳系小行星分布规律及演化特征。本文首先介绍光谱学基础原理包括电子过程与分子振动过程然后介绍与此有关的光度学最后介绍光谱学及光度学应用包括小行星分类、太空风化、粗糙度与孔隙度等与小行星目标特性有关的研究。

关键词: 小行星;光谱;光度;孔隙度;太空风化


监测预警


基于月基望远镜的近地小行星观测

祝寒友,胡震宇,申智春
(上海宇航系统工程研究所,上海 201109)


摘要: 近地小行星监测预警是行星防御的重要一环但是现有的近地小行星观测能力无法实现对大部分百米量级近地小行星的观测距离行星防御对监测预警的需求仍有较大缺口。针对近地小行星监测预警体系不完善的问题本文通过分析月基望远镜的选址和口径需求阐明月基望远镜观测近地小行星的可能性提出利用月基望远镜进行近地小行星观测的方法能对现有的地基和天基近地小行星监测预警体系进行补充对近地小行星的定轨能力有较大提升具有重要意义。

关键词: 小行星观测;月基望远镜;近地小行星;行星防御



基于CEI系统的低轨非合作卫星测定轨技术验证



陈略1,2,路伟涛1,2,曹建峰1,2,史学书3

刘也4,任天鹏1,2,平劲松5

(1. 北京航天飞行控制中心,北京 100094;2. 航天飞行动力学技术国家级重点实验室,北京 100094;3. 航天工程大学,北京 101416;4. 北京跟踪与通信技术研究所,北京 100094;5. 中国科学院国家天文台,北京100012)


摘要: 低轨非合作空间目标的测定轨对于地面重要目标或区域的空间态势感知、安全防卫具有十分重要的作用。地基无线电测量方式是对低轨非合作目标最有效的监测手段之一,但其面临难快速跟踪、难精确测量、难精密定轨等问题,开展实际低轨非合作目标的实测验证试验,将对关键技术验证与性能评估具有重要意义。首先,介绍了基于连线干涉测量(CEI)系统对低轨非合作目标的跟踪试验情况;然后,采集与记录目标外测信号;接着,通过事后信号处理方式,获取了非合作卫星的干涉测量时延观测量、单向开环测速观测量。在有效信号带宽 300kHz 条件下,干涉测量时延精度为30ns,多普勒频率测量精度为50mHz;最后,通过单基线时延参与定轨验证,成功实现了对于低轨非合作目标从跟踪、测量到定轨的全链条、全系统验证。

关键词: 低轨;非合作目标;CEI 系统;测定轨;精度



小行星(99942)Apophis 的轨道改进与Yarkovsky效应测定

田伟

(上海历元信息科技有限公司,上海 200241)


摘要: 小行星(99942Apophis 作为一个具有潜在威胁的近地小天体,自从被发现以来就倍受关注。Apophis飞掠地球期间,复杂的地月系统引力环境会对其轨道产生显著影响。本文首先分析了太阳系历表不确定度对Apophis轨道的影 响,并利用2004-2021年期间的光学和雷达观测数据对Apophis的轨道和 Yarkovsky效应参数A2进行了测定。结果表明2021年的观测数据显著地提高了Apophis轨道的确定精度和Yarkovsky效应的测量信噪比。2004-2022年期间的Apophis 轨道误差小于10km( 9σ), Yarkovsky效应参数的测定结果为 A2 = - 2. 73 ± 0. 12 (对应信噪比约为 22. 8)。

关键词: 99942Apophis;轨道动力学;太阳系历表不确定度;Yarkovsky效应

在规处置

基于核爆炸的小行星偏转方案分析

汤文辉;张昆;冉宪文
(国防科技大学文理学院物理系,长沙 410073)


摘要: 介绍了基于上面核爆炸偏转小行星的基本原理,建立了计算模型,采用有限元方法以及能够描述气化反冲的PUFF物态方程进行了数值模拟。假定小行星是由花岗岩构成的密实球体(密度为2.63g/cm3,直径取300m,质量为3.7 ×1010 kg),核爆炸装的TNT当量取100万吨,核爆炸X射线能谱为1. 5keV黑体谱,爆炸距离小行星表面 1000m,可在小行星表面产生约1.4×1010N·s的气化反冲冲量,该冲量可以使小行星产生0.38m/s的附加速度。若小行星速度取为20km/s,且冲量方向与小行星速度垂直,可以产生1.1×10-3度的最大偏转角。结果表明,利用核爆炸是完全可以对小行星进行有效偏转的。此外,由于影响因素较多,本文对后续研究进行了展望。

关键词: 小行星;核爆炸;数值仿真;偏转角



近地小行星动能撞击的最优撞击

方案分析

李涛,覃金贵,任磊生,李毅
(中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所,绵阳 621000)


摘要: 通过动能撞击潜在威胁小行星以使其轨道偏转,是目前而言技术成熟度最高且也是未来最为可行的行星防御方案之一。分析确定对小行星的最优撞击位置和撞击方位,以最大化轨道偏转效果,对于动能撞击防御方案的设计具有重要意义。论文以偏转Apophis小行星为例,给出一种最优撞击方案的初步设计方法。首先,根据小行星和地球的轨道交会几何关系,分析确定动能撞击的轨道偏转目标;随后,将小行星受动能撞击简化为航天器的脉冲推力变轨,利用二体轨道理论,推导得到在预定偏转目标下,撞击器对小行星的最优撞击位置和撞击方位;最后,建立小行星受摄运动的数值轨道预报模型,对最优撞击方案下小行星的实际轨道偏转量进行评估验证。结果表明,该撞击方案的轨道偏转效果与实际情况 基本吻合,证明所提的优化方法对于精细化的撞击防御方案设计具有一定参考价值。

关键词: 地小行星;动能撞击;轨道偏转;Apophis



近地小天体动能撞击器GNC系统设计与仿真研究

韩柠1∗,吴铁成2,刘辉1,衣样1,李雅楠3

宋小春1,杨伟光1,董炀1

(1. 北京控制与电子技术研究所,北京 100082;2. 南京电子设备研究所,南京 210007;3. 陆军装备部驻北京地区第一军事代表室,北京 100037)


摘要: 近地小天体具有目标特性不明显、发现困难,轨道周期不确定、难以预测等特点。近年来,随着航天技术的持续发展,近地小天体撞击地球风险分析及在轨处置等问题成为了空间科学领域的研究热点。通过动能撞击方式对小天体进行拦截及偏转的模式是在轨应急处置的有效手段,本文对此开展研究,提出了目标识别与制导控制方案,采用基于边缘提取的形心定位方法确定目标视线矢量,采用改进比例导引方法实现对目标的精确撞击,并搭建了半实物仿真平台,对目标识别算法、制导控制算法的有效性进行验证评估。

关键词: 近地小天体;动能撞击;GNC系统


吉林松原流星进入大气层过程及对地面的影响分析

党雷宁1,梁世昌1,黄洁1,柳森2
(1. 中国空气动力研究与发展中心超高速所,绵阳621000;
2. 中国空气动力研究与发展中心超高速碰撞研究中心,绵阳 621000)


摘要: 北京时间20191011日,一颗流星在我国吉林松原附近进入大气层。本文首先分析了NASA CNEOS网站数据、现场视频以及陨石搜寻结果等观测数据,然后利用项目组建立的小行星进入与撞击效应分析评估软件AICA,计算分 析了流星进入大气过程及对地面的影响,得到对流星母体结构的合理推测。本文的计算分析指出,松原流星的母体质量约为2. 4t,是具有碎石堆结构的石质小行星;流星进入大气过程中,在69. 8km高度初次解体,在47. 3km高度发生主空爆,随后又发生了若干次小空爆,在30km高度以上所有大尺寸碎片都通过解体或烧蚀的方式消耗完质量,没有大尺寸陨石降落到地面;流星进入大气的冲击波和热辐射效应较小,不会对地面人员和实施造成损伤。

关键词: 松原流星;母体结构;进入大气层;对地面影响







期刊介绍



《空间碎片研究》

《空间碎片研究》(ISSN 2096-4099;CN 10-1481/V)杂志是由国家航天局指导、中国航天科技集团有限公司主管、中国航天系统科学与工程研究院主办的专业性学术季刊,于2001年创刊,2017年面向国内外正式公开发行,是国内唯一一本以空间碎片和外空环境研究为主题的专业性学术期刊。

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约稿范围


国内外空间碎片研究的最新计划、最新活动、最新研究,内容涉及空间碎片监测、预警、防护、减缓、主动清除及政策法律等,包括空间碎片环境建模、空间碎片撞击模拟实验、空间碎片减缓措施、超高速碰撞力学研究和航天器防撞设计、再入预报与风险评估以及小行星防御,微流星体等课题的最新研究活动和研究成果


原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0OTg3MTEwNw==&mid=2247485308&idx=1&sn=21d53f77b28aa7ab63292dc180f86dbe&chksm=fba80c10ccdf8506ec234c103292e4e921bfaa2a9c256242a23e2a9787a43bf762bebf44461f&mpshare=1&scene=1&srcid=0327YCUiZweOzFRSxZ6tmvuH&sharer_sharetime=1648392799401&sharer_shareid=107e1c3df94d99e7c780d12c94cec9b3#rd