ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАННЯ ВЕРХНЬОГО СТУПЕНЯ РАКЕТИ (КОСМІЧНИЙ ОБ’ЄКТ 1987-074G)

Автор(и)

  • М. І. Кошкін Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0002-5916-219X
  • О. Кожухов Національний центр управління та випробувань космічних засобів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3858-9389
  • Л. С. Шакун Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0002-8690-7468
  • О. Брюховецький Національний центр управління та випробувань космічних засобів, Україна https://orcid.org/0000-0002-4550-5606
  • О. О. Коробейнікова Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна
  • С. М. Мелікянц Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна
  • С. Л. Страхова Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна
  • В. В. Драгомірецький Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна
  • А. Рябов Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2025.38.343170

Ключові слова:

космічний об’єкт, фотометричні спостереження, крива блиску, видимий період, фотометричний патерн, орієнтація осі обертання

Анотація

Для операцій з активного видалення космічного брухту необхідне апріорне знання параметрів обертання цільових тіл, тобто інформація про швидкість їхнього обертання та поточну орієнтацію у просторі. Це може бути забезпечено відповідними спостереженнями, призначеними для визначення цих параметрів. Реєстрація та подальший аналіз кривих блиску є найпоширенішим методом моніторингу обертання космічних об’єктів оптичними засобами. У роботі розглянуті результати багаторічних фотометричних спостережень великого об’єкта космічного брухту – 3-го ступеня ракети SL-14 (міжнародний номер COSPAR 1987-074G, USSTRATCOM ID 18340). Показано, як протягом 2006–2025 рр. неодноразово змінювалася швидкість обертання навколо центру маси цього резидентного космічного об’єкта (КО). Для розуміння причини такої поведінки КО 18340 необхідно вивчити взаємозв'язок між різним станом швидкості його обертання та відповідною орієнтацією в інерційному просторі його осі обертання. У роботі для цього розглянуто спостережні криві блиску КО 18340, які отримані та зареєстровані в 2024 році на різних обсерваторіях, проаналізовано їх структуру та ідентифіковано схожі фотометричні патерни на різних кривих блиску. Ці фотометричні патерни потім були використані для визначення напрямку у просторі осі обертання даного об’єкта у двох коротких часових інтервалах (1–3 доби) наприкінці лютого – на початку березня 2024 року. В результаті цього аналізу кривих блиску отримано чотири оцінки середнього напряму осі обертання та її еволюцію на двотижневому інтервалі. Використання двох кривих блиску, отриманих у прольотах над різними пунктами спостереження 27 лютого 2024 року дозволило визначити поточний напрямок осі обертання в інерційній системі координат: RA = 10°, Decl. = -66°. А на основі шести кривих блиску, що отримано 9, 10 і 11 березня 2024 року визначені наступні середні координати: RA = 06°, Decl. = -39°. При цьому внутрішню помилку цих результатів ми оцінюємо як ±(5–10)°. На основі цих результатів зроблено припущення про відсутність швидких коливань осі обертання КО 18340.

Посилання

Albuja, A. A.; Scheeres, D. J.; McMahon, J. W.: 2015, Adv. Space Res., 56, 237–251.

Benson, C.; Scheeres, D. J.; Ryan, W. H.; Ryan, E. V.; Moskovitz, N.: 2017, in Proc. of the 18th AMOS Technical Conf., Maui, HI, USA, 19–22 Sept. 2017.

Hall D., Kervin P.: 2014, in Proc. of the 14th AMOS Technical Conf., Maui, HI, USA, 09–12 Sept. 2014.

Earl, M. A.: 2017, Photometric analysis and attitude estimation of inactive boxwing geosynchronous satellites. Ph.D. Thesis. Canada.

Koshkin N., Shakun L., Korobeynikova E., et al.: 2021, Atlas of Light Curves of Space Objects, 6 (2019–2020). https://doi.org/10.18524/Atl_v.6(2019-2020).2021

Koshkin, N., Shakun, L., Korobeynikova, E., et al.: 2024a, Adv. in Space Res., 74, 11, 5725–5744. https://doi.org/10.1016/j.asr.2024.08.038

Koshkin, N. I., Shakun, L. S., Korobeynikova, E. A., et al.: 2024b, OAP, 37, 73–80. https://doi.org/10.18524/1810-4215.2024.37.315007

Kozhukhov O., Koshkin N., et al.: 2024, AMOS Conf. Proc., https://amostech.com/TechnicalPapers/2024/Poster/Kozhukhov.pdf

Kudak V., Perig V., Dzhumelya V., Kryoka O.: 2024, Artificial Satellites, 59, 2, 42–54. https://doi.org/10.2478/arsa-2024-0003

Kumar S., Chiavari L., Cimino L., et al.: 2025, Acta Astronautica, 232, 654-665. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.04.018

Ojakangas, G. W.; Hill, N.: 2011, in Proc. of the 12th AMOS Technical Conf., Maui, HI, USA, 13–16 September 2011.

Rachman, A.; Vananti, A.; Schildknecht, T.: 2025, Aerospace, 12, 283. https://doi.org/10.3390/aerospace12040283

Santoni, F.; Cordelli, E.; Piergentili, F.: 2013, J. Spacecraft and Rocket, 50, 701–708. https://doi.org/10.2514/1.A32372

Silha, J.; Pittet, J. N.; Hamara, M.; Schildknecht, T.: 2018, Adv. Space Res., 61, 844–861.

Vananti, A.; Lu, Y.; Schildknecht, T.: 2023, Int. J. Astrophys. Space Sci., 11, 15–22.

Zhao, S.; Steindorfer, M.; Kirchner, G.; Zheng, Y.; Koidl, F.; Wang, P.; Shang, W.; Zhang, J.; Li, T.: 2020, Adv. Space Res., 65, 1518–1527.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-12-27

Як цитувати

Кошкін, М. І., Кожухов, О., Шакун, Л. С., Брюховецький, О., Коробейнікова, О. О., Мелікянц, С. М., Страхова, С. Л., Драгомірецький, В. В., & Рябов, А. (2025). ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАННЯ ВЕРХНЬОГО СТУПЕНЯ РАКЕТИ (КОСМІЧНИЙ ОБ’ЄКТ 1987-074G). Одеські астрономічні публікації, 38, 113–120. https://doi.org/10.18524/1810-4215.2025.38.343170

Номер

Розділ

Сонячна система та космічне середовище