Numerical simulation of nearEarth artificial space object dynamics using parallel computation
A short survey of algorithms and software developed by the authors for studying dynamics oflarge groups of near Earth artificial space object is given. The software permits one to solve thefollowing problems: simultaneous investigation of orbital evolution of a large number of artificialsatellites and objects of space debris, including the analysis of the chaotic state, improving orbits,simulating the process of space debris formation and distribution by means of explosions and collisions,discovering approaches of space objects, and forecasting the probability of their collisions.
Keywords
probability of collision,
dynamical randomness,
improvement of orbits,
space debris,
long-term orbital evolution,
Earth artificial satellites,
numerical methods,
вероятность столкновения,
улучшение орбит,
динамическая хаотичность,
долговременная орбитальная эволюция,
космический мусор,
численные методы,
искусственные спутники ЗемлиAuthors
Bordovitsyna Тatiana Valentinovna | National Research Tomsk State University | tvbord@sibmail.com |
Aleksandrova Anna Gennadevna | National Research Tomsk State University | aleksann@sibmail.com |
Chuvashov Ivan Nikolaevich | National Research Tomsk State University | chuvashov@sibmail.com |
Всего: 3
References
Сюсина О.М., Тамаров В.А., Черницов А.М. Новые алгоритмы построения методом Монте-Карло начальных доверительных областей движения малых тел // Изв. вузов. Физика. 2009. T. 52. № 10/2. С. 48−55.
Александрова А.Г., Бордовицына Т.В., Чувашов И.Н. Об исследовании долговременной эволюции доверительных областей движения объектов геостационарной зоны // Изв. вузов. Физика. 2009. T. 52. № 10/2. С. 20-25.
Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. М.: Мир, 1980. 279 с.
Чувашов И.Н. Программно-математическое обеспечение для решения обратных задач динамики ИСЗ с использованием параллельных вычислений // Изв. вузов. Физика. 2011. № 6/2. С. 5-12.
Бордовицына Т.В., Александрова А.Г., Чувашов И.Н. Комплекс алгоритмов и программ для исследования хаотичности в динамике искусственных спутников Земли // Изв. вузов. Физика. 2010. T. 53. № 8/2. С. 14−21.
Шефер В.А. Регуляризирующие и стабилизирующие преобразования в задаче исследо- вания движения особых малых планет и комет: автореф. дис. ... к.ф.-м.н. Казань, 1986. 13 с.
Valk S., Delsate N., Lemaitre A., Carletti T. Global dynamics of high area-to-mass ratios GEO space debris by means of the MEGNO indicator // Adv. Space Res. 2009. V. 43. P. 1509-1526.
Бордовицына Т.В., Авдюшев В.А. Теория движения ИСЗ. Аналитические и численные методы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 105 с.
Чувашов И.Н. Прогнозирование движения ИСЗ с использованием параллельных вычислений. Учет слабых возмущений // Изв. вузов. Физика. 2010. T. 53. № 8/2. С. 22-29.
Рыхлова Л.В. Засоренность околоземного пространства объектами техногенного происхождения // Околоземная астрономия - 2003: тр. конф. Т.2. Терскол, сентябрь 2003 г. Институт астрономии РАН. СПб.: ВВМ, 2003. С. 11-19.
Cincotta P.M.. Giordano C.M, Simob C. Phase space structure of multi-dimensional systems by meansof the mean exponential growth factor of nearby orbits // Physica D. 2003. V. 182. P. 151-178.
Бордовицына Т.В., Александрова А.Г. Численное моделирование процесса образования орбитальной эволюции и распределения фрагментов космического мусора в околоземном пространстве // Астрон. вестн. 2010. Т. 44. С. 259−272.
Авдюшев В.А. Интегратор Гаусса - Эверхарта // Вычисл. технологии. 2010. Т. 15. № 4. С. 31-47.
Klinkrad H. Space debris. Springer, 2006. 430 p.