Jan 13, 2025 Legg igjen en beskjed

Gjennombruddslaserteknologi tar plass rusk som sporer et sprang fremover

Plassen rundt jorden blir stadig mer overfylt med rusk som er igjen fra tidligere oppdrag. Det er rundt 40, 000 stykker av rusk større enn 10 centimeter, pluss millioner av mindre stykker, som alle beveger seg i hastigheter på opptil 30, 000 kilometer i timen (18.650 mph). Forskere ved Tu Graz har gjort et stort gjennombrudd i denne forbindelse. "Institute of Geodesy brukte sin egen styrkemodell, som kan brukes til å bestemme satellittens plassering eller rusk med en nøyaktighet på omtrent 100 meter," sa TU -teamet i en pressemelding. "Å kjenne jordens tyngdekraftsfelt er avgjørende for å forutsi banene til gjenstander i verdensrommet."

 

part1

 

Kombinere speilrefleks med tyngdekraftsfeltmodeller

Fordelingen av masse på jorden, inkludert store vannområder, påvirker gravitasjonstrekk på satellitter og rusk. Karakterisering av disse gravitasjonsvariasjonene nøyaktig er avgjørende for nøyaktige spådommer om baner. Metoden utviklet av Institute of Geodesy at TU Graz kombinerer eksisterende satellittdata med en høypresisjonsteknikk kalt satellittlaserområde (SLR). "Et nettverk av speilrefleksstasjoner peker en laser på en satellitt med en retroreflektor som gjenspeiler det utsendte laserlyset," forklarer pressemeldingen. Ved å måle tiden det tar for laseren å reise til og fra satellitten, kan forskere bestemme satellittenes posisjon med en nøyaktighet av centimeter.

 

"Og ved å ta flere målinger, er det også mulig å oppdage orbitale endringer på grunn av endringer i massen på jordens overflate," understreker forskeren.

 

Ved å kombinere satellittlaseromfattende data med avanserte tyngdekraftsfeltmodeller, har forskerne oppnådd en enestående grad av nøyaktighet når det gjelder å forutsi banen til objekter i verdensrommet.

 

"Hvis satellittlaser varierer kombinert med andre satellittmålingsmetoder, er beregningen av tyngdekraftsfeltet enda mer presis, fordi man nøyaktig kan løse alle bølgelengder på tyngdekraftsfeltet," sier Sandro Krauss fra Institute of Geodesy ved Graz University of Technology .

 

"Samtidig kan vi bruke dataene som er oppnådd fra målingene for bedre sikkerhet."

 

Effekt og anvendelse

Effekten av dette gjennombruddet er ikke begrenset til sporing av romrester. Den forbedrede nøyaktigheten av bane -spådommer kommer også til gode satellittoperasjoner, romnavigasjon og forskjellige vitenskapelige bestrebelser som er avhengige av presis plassering i rommet.

 

Det er viktig å merke seg at romrester har blitt et alvorlig problem, ettersom flere bekymringsfulle hendelser har skjedd nylig. Nylig er en satellitt -33 e bygget av Boeing eksplodert i verdensrommet, og kuttet av kommunikasjon på tre kontinenter.

 

For ytterligere å bidra til romfellesskapet, har teamet ved Graz University of Technology gjort sine avanserte beregninger fritt tilgjengelige gjennom deres open source -programvare -groops.

 

"Kombinasjonen av vår bane-modellering med speilreflekskurs gjør det nå å utføre enda mer presise beregninger i Groops-programvaren, som er tilgjengelig for alle gratis," sa Thorsten Mayer-Gül.

 

Dette vil tillate forskere og organisasjoner over hele verden å bruke denne teknologien for å forbedre romsituasjonsbevisstheten og gjøre romoperasjoner tryggere.

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel