Расчет элементов гиперболической орбиты для межпланетных перехватов

В рамках проекта последнего года обучения в университете я сейчас пытаюсь смоделировать межпланетный перелет между Землей и Марсом для пилотируемой миссии. Конечная цель состоит в том, чтобы использовать GMAT НАСА для моделирования миссии и расчета подробных элементов орбиты в каждой точке миссии, а также Δ в требования и тд...

Мы сузили наше окно вылета до 26 июня 2035 года, взятое с веб-страницы браузера траекторий, также созданной НАСА. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что для моделирования орбиты в рамках GMAT нам нужно гораздо больше деталей, чем предоставляет браузер траекторий.

Помимо GMAT, есть ли какое-либо программное обеспечение, в которое я могу вводить свои текущие параметры (дата вылета, орбита парковки, время перехода, dV) и получать гиперболические элементы этого перехода? Для симуляции в GMAT мне нужен либо SMA/RAAN/INC/ECC/AOP/TA, либо Δ в в компонентах ВНБ. Если нет, то можно ли рассчитать их вручную?

Я задавал аналогичный вопрос на форуме GMAT, но, похоже, он недавно умер.

Звучит очень интересно, результаты будут где-то опубликованы?

Ответы (2)

Как много вы знаете о программировании? Если вы готовы немного запачкать руки, просмотрев несколько примеров и написав свой собственный сценарий, предвзятый я порекомендовал бы вам использовать программное обеспечение, которое я разработал и проверил в прошлом году для моей диссертации: проектирование космических миссий (или smd). . Я успешно использовал его для проектирования буквально десятков (если не сотен) межпланетных траекторий между Землей и Марсом (и обратно), а также для проектирования траектории к Нептуну с использованием резонансных орбит и нескольких гравитационных маневров.

Что касается вашего конкретного проекта, то, если позволите, я бы порекомендовал провести первоначальный анализ с помощью такого инструмента, как мой , чтобы найти самый дешевый Δ в траектории от Земли до Марса, а затем подставить возвращенные значения как С 3 , прямое восхождение и склонение для запуска в GMAT, а также использование GMAT для итерации и оптимизации этих значений. Также обратите внимание, что вам не нужна дельта-V, выраженная в кадре VNC: значений C3, DLA и RLA достаточно, если вы предполагаете, что ваш космический корабль будет отправлен по межпланетной траектории ракетой-носителем.

Я подозреваю, что на первый взгляд это звучит сложно: по большинству из них должен быть учебник GMAT, а остальное должно быть покрыто лабораторными заданиями Университета Колорадо в Боулдере «Проектирование космических миссий» 6008 класса 2017 года. Убедитесь, что эти задания доступны бесплатно в Интернете.

Отличное программное обеспечение называется Orbiter , и оно может помочь в практическом обучении точным процедурам такой миссии.

это не ответ на этот вопрос.