Der Raum rund um die Erde wird zunehmend mit Trümmern überfüllt, die von früheren Missionen übrig geblieben sind. Es gibt ungefähr 40, 000 Trümmerstücke, die größer als 10 Zentimeter sind, plus Millionen kleinerer Stücke, die sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 bewegt, 000 Kilometer pro Stunde (18.650 mph). Forscher von Tu Graz haben diesbezüglich einen großen Durchbruch erzielt. "Das Institut für Geodäsie verwendete ein eigenes Kraftmodell, mit dem die Position von Satelliten oder Trümmern mit einer Genauigkeit von ungefähr 100 Metern bestimmt werden kann", sagte das TU -Team in einer Pressemitteilung. "Das Schwerkraftfeld der Erde ist entscheidend für die Vorhersage der Wege von Objekten im Weltraum."

Kombinieren von SLR mit Schwerkraftfeldmodellen
Die Verteilung der Masse auf der Erde, einschließlich großer Wasserflächen, wirkt sich auf den Gravitationsanzug von Satelliten und Trümmern aus. Die genaue Charakterisierung dieser Gravitationsvariationen ist für genaue Vorhersagen von Umlaufbahnen von entscheidender Bedeutung. Die vom Institut für Geodäsie am Tu Graz entwickelte Methode kombiniert vorhandene Satellitendaten mit einer hochpräzisen Technik, die als Satellitenlaser Ranging (SLR) bezeichnet wird. "Ein Netzwerk von SLR -Stationen verweist auf einen Laser in einem Satelliten mit einem Retrorefektor, der das emittierte Laserlicht widerspiegelt", erklärt die Pressemitteilung. Durch die Messung der Zeit, die der Laser benötigt, um zum und zum Satelliten zu reisen, können Wissenschaftler die Position des Satelliten mit einer Genauigkeit von Zentimetern bestimmen.
"Und durch mehrere Messungen ist es auch möglich, orbitale Veränderungen aufgrund von Veränderungen in der Masse der Erdoberfläche zu erkennen", betont der Forscher.
Durch die Kombination von Satellitenlaser -Rangierungsdaten mit Advanced Gravity -Feldmodellen haben die Forscher einen beispiellosen Grad an Genauigkeit bei der Vorhersage der Trajektorien von Objekten im Weltraum erreicht.
"Wenn der Satellitenlaserbereich mit anderen Satellitenmessmethoden kombiniert wird, ist die Berechnung des Schwerkraftfeldes noch präziser, da man alle Wellenlängen des Schwerkraftbereichs genau auflösen kann" .
"Gleichzeitig können wir die Daten verwenden, die aus den Messungen erhalten wurden, um die Positionen von Satelliten und Weltraumtrieben besser vorherzusagen, sie zu lokalisieren und ihre Positionen mithilfe des Satellitenlasers zu charakterisieren und ihre zukünftigen Umlaufbahnen sehr genau vorherzusagen, was dazu beiträgt, das Orbital zu erhöhen, um das Orbital zu erhöhen Sicherheit."
Auswirkung und Anwendung
Die Auswirkungen dieses Durchbruchs beschränken sich nicht auf die Verfolgung von Weltraumschfällen. Die verbesserte Genauigkeit von Orbit -Vorhersagen kommt auch Satellitenoperationen, Raumnavigation und verschiedenen wissenschaftlichen Bemühungen zugute, die sich auf eine präzise Positionierung im Weltraum beruhen.
Es ist wichtig anzumerken, dass Raumabfälle zu einem ernsthaften Problem geworden sind, da in letzter Zeit mehrere besorgniserregende Vorfälle aufgetreten sind. Vor kurzem ist ein Satellit -33 e, das von Boeing im Raum explodiert wurde und die Kommunikation auf drei Kontinenten abschneidet.
Um weiter zur Weltraumgemeinschaft beizutragen, hat das Team der Graz University of Technology seine fortschrittlichen Berechnungen durch seine Open -Source -Software Groops frei verfügbar gemacht.
"Die Kombination unserer Umlaufbahnmodellierung mit SLR-Messungen ermöglicht es uns jetzt, noch genauere Berechnungen in der Groops-Software durchzuführen, die für alle kostenlos zur Verfügung steht", sagte Thorsten Mayer-Gül.
Auf diese Weise können Forscher und Organisationen auf der ganzen Welt diese Technologie nutzen, um das Bewusstsein für die Raumsituation zu verbessern und Raumvorgänge sicherer zu machen.









