Проектирование низкоорбитальных малых космических аппаратов с оптической аппаратурой наблюдения и корректирующей электрореактивной двигательной установкой


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Разработан проект низкоорбитального космического аппарата оптического дистанционного зондирования Земли с корректирующей электрореактивной двигательной установкой. Целевая аппаратура включает в свой состав оптическую аппаратуру, сформированную по схеме Ричи-Кретьена с дополнительным зеркалом переотражения. Выбор геометрии оптической аппаратуры обосновывается снижением площади миделя космического аппарата (для уменьшения силы сопротивления от верхней атмосферы Земли). Ориентиром является возможность создания малого космического аппарата (массой не более 1000 кг) для получения космических снимков с высоким пространственным разрешением (размер проекции пикселя на Землю менее 30 см). В статье приведены модель ограничений со стороны системы электропитания спутника на режимы работы электрореактивной двигательной установки и результаты анализа по оценке параметров циклов коррекции орбиты и массы запасов рабочего тела.

Об авторах

Е. В. Шахматов

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Автор, ответственный за переписку.
Email: shakhm@ssau.ru

академик Российской академии наук, заведующий кафедрой автоматических систем энергетических установок имени академика РАН В.П. Шорина

Россия

В. В. Салмин

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Email: sputnik@ssau.ru

доктор технических наук, профессор кафедры космического машиностроения имени Генерального конструктора Д.И. Козлова

Россия

В. В. Волоцуев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Email: volotsuev@mail.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры космического машиностроения имени Генерального конструктора Д.И. Козлова

Россия

Список литературы

  1. Маламед Е.Р. Конструирование оптических приборов космического базирования: учеб. пособие. СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2002. 291 с.
  2. Куренков В.И. Основы проектирования космических аппаратов оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Расчёт основных характеристик и формирование проектного облика: учеб. пособие. Самара: Издательство Самарского университета, 2020. 461 с.
  3. Бакланов А.И. Новые горизонты космических систем оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. 2018. Т. 5, № 3. С. 17-28. doi: 10.30894/issn2409-0239.2018.5.3.17.28
  4. Crisp N.H., Roberts P.C.E., Livadiotti S., Macario Rojas A., Oiko V.T.A., Edmondson S., Haigh S.J., Holmes B.E.A., Sinpetru L.A., Smith K.L., Becedas J., Domínguez R.M., Sulliotti-Linner V., Christensen S., Nielsen J., Bisgaard M., Chan Y.-A., Fasoulas S., Herdrich G.H., Romano F., Traub C., García-Almiñana D., Rodríguez-Donaire S., Sureda M., Kataria D., Belkouchi B., Conte A., Seminari S., Villain R. In-orbit aerodynamic coefficient measurements using SOAR (Satellite for Orbital Aerodynamics Research) // Acta Astronautica. 2021. V. 180. P. 85-99. doi: 10.1016/j.actaastro.2020.12.024
  5. Волоцуев В.В. Цифровая модель силы сопротивления верхней атмосферы Земли для проектирования низкоорбитальных космических аппаратов // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2023. Т. 22, № 3. С. 13-24. doi: 10.18287/2541-7533-2023-22-3-13-24
  6. ГОСТ Р25645.166-2004. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полётов искусственных спутников Земли. М.: Издательство стандартов, 2004. 24 с.
  7. Волоцуев В.В., Салмин В.В. Анализ эффективности использования электрореактивных двигателей для поддержания низкой орбиты малого космического аппарата // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2020. № 10 (727). С. 65-74. doi: 10.18698/0536-1044-2020-10-65-74
  8. Важенин Н.А., Обухов В.А., Плохих А.П., Попов Г.А. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов и их влияние на радиосистемы космической связи. М.: Физматлит, 2012. 432 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2025

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).