RU2015109529A - Method and device for controlling the trajectory of a cosmic body by inertial action - Google Patents

Method and device for controlling the trajectory of a cosmic body by inertial action Download PDF

Info

Publication number
RU2015109529A
RU2015109529A RU2015109529A RU2015109529A RU2015109529A RU 2015109529 A RU2015109529 A RU 2015109529A RU 2015109529 A RU2015109529 A RU 2015109529A RU 2015109529 A RU2015109529 A RU 2015109529A RU 2015109529 A RU2015109529 A RU 2015109529A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
trajectory
inertial
blocks
spacecraft
meid
Prior art date
Application number
RU2015109529A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Евгеньевич Волегов
Original Assignee
Виктор Евгеньевич Волегов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Евгеньевич Волегов filed Critical Виктор Евгеньевич Волегов
Priority to RU2015109529A priority Critical patent/RU2015109529A/en
Publication of RU2015109529A publication Critical patent/RU2015109529A/en

Links

Landscapes

  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

1. Способ управления траекторией движения космического тела (КТ) (астероида, кометы, деталей спутников или ракет), путем инерциального воздействия на поверхность КТ блоками, доставленными космическим аппаратом с использованием вспомогательных средств, связи и навигации, отличающийся тем,что в блоках размещают один или несколько, инерциальных движителей, например, магнитоэлектрических инерциальных движителей (МЭИД), доставку блоков с МЭИД на КТ осуществляют поочередно из космического аппарата (КА), позиционируют в пространстве, и через необходимые интервалы времени, при подходе к КТ, блоки с МЭИД опускают на поверхность, по команде ориентируют относительно траектории движения КТ, инерциальными движителями воздействуют на КТ, в точке посадки на его поверхность, соответствующей прохождению траектории, например, через центр масс КТ, при этом команды на гироскопическую ориентацию и осевое инерциальное воздействие движителей первого блока, и последующих блоков осуществляют после присоединения их на поверхность КТ, остальные блоки с инерциальными движителями поочередно направляют, в соответствии с полученной информацией, причем с помощью космического аппарата (КА) осуществляют контроль, за результатами указанного воздействия на естественную траекторию движения КТ, осуществляют переход на заданную, управляемую траекторию и удержание на этой траектории, путем посадки дополнительных инерциальных блоков, на завершающей стадии движения, с помощью КА осуществляют передачу на Землю информации о ходе удержания КТ на этой траектории, а затем, и в случае необходимости, управляют движением КТ, изменяют траекторию и направляют КТ на1. A method for controlling the trajectory of a space body (CT) (an asteroid, comet, satellite or rocket parts) by inertially affecting the surface of the CT with blocks delivered by the spacecraft using auxiliary means, communications and navigation, characterized in that one is placed in the blocks or several inertial propulsion devices, for example, magnetoelectric inertial propulsion devices (MEID), the delivery of blocks from MEID to CT is carried out alternately from the spacecraft (SC), positioned in space, and through not walkable time intervals, when approaching the CT, the MEID blocks are lowered to the surface, orientated with respect to the CT trajectory by command, act on the CT with inertial movers, at the point of landing on its surface corresponding to the passage of the trajectory, for example, through the center of mass of the CT, commands for gyroscopic orientation and axial inertial action of the movers of the first block, and subsequent blocks are carried out after attaching them to the surface of the CT, the remaining blocks with inertial movers alternately according to the information received, moreover, with the help of a spacecraft (SC), they control, over the results of the specified impact on the natural trajectory of the CT, carry out the transition to a predetermined, controlled trajectory and hold on this trajectory by landing additional inertial blocks at the final stages of motion, with the help of the spacecraft, they transmit information to the Earth about the course of holding the CT on this trajectory, and then, and, if necessary, control the movement of the CT, change the trajectory and direct CT on

Claims (2)

1. Способ управления траекторией движения космического тела (КТ) (астероида, кометы, деталей спутников или ракет), путем инерциального воздействия на поверхность КТ блоками, доставленными космическим аппаратом с использованием вспомогательных средств, связи и навигации, отличающийся тем,1. The method of controlling the trajectory of the space body (CT) (asteroid, comet, satellite or rocket parts), by inertial impact on the surface of the CT blocks, delivered by the spacecraft using auxiliary means, communications and navigation, characterized in что в блоках размещают один или несколько, инерциальных движителей, например, магнитоэлектрических инерциальных движителей (МЭИД), доставку блоков с МЭИД на КТ осуществляют поочередно из космического аппарата (КА), позиционируют в пространстве, и через необходимые интервалы времени, при подходе к КТ, блоки с МЭИД опускают на поверхность, по команде ориентируют относительно траектории движения КТ, инерциальными движителями воздействуют на КТ, в точке посадки на его поверхность, соответствующей прохождению траектории, например, через центр масс КТ, при этом команды на гироскопическую ориентацию и осевое инерциальное воздействие движителей первого блока, и последующих блоков осуществляют после присоединения их на поверхность КТ, остальные блоки с инерциальными движителями поочередно направляют, в соответствии с полученной информацией, причем с помощью космического аппарата (КА) осуществляют контроль, за результатами указанного воздействия на естественную траекторию движения КТ, осуществляют переход на заданную, управляемую траекторию и удержание на этой траектории, путем посадки дополнительных инерциальных блоков, на завершающей стадии движения, с помощью КА осуществляют передачу на Землю информации о ходе удержания КТ на этой траектории, а затем, и в случае необходимости, управляют движением КТ, изменяют траекторию и направляют КТ на встречу с другими КТ, или другим планетами, по новой, управляемой траектории с целью столкновения КТ с ними, например, с Юпитером или другим планетами, при посадке на поверхность планеты, например, на Землю, или вывод КТ на окололунную орбиту, далее используют КА для определения параметров изменения траектории, и инерциального воздействия на КТ.that one or more inertial propulsion devices, for example, magnetoelectric inertial propulsion devices (MEID), are placed in the blocks, the delivery of the blocks from the MEID to the CT is carried out alternately from the spacecraft (SC), positioned in space, and at the necessary time intervals, when approaching the CT, the blocks with the MEID are lowered to the surface, they are oriented according to the command relative to the trajectory of the CT, the inertial movers act on the CT, at the landing point on its surface corresponding to the passage of the trajectory, for example, through the center masses of CTs, with commands for gyroscopic orientation and axial inertial action of the movers of the first block and subsequent blocks after they are attached to the surface of the CT, the remaining blocks with inertial movers are alternately sent, in accordance with the information received, with the help of a spacecraft (SC) exercise control over the results of the specified impact on the natural trajectory of the CT, carry out the transition to a given, controlled trajectory and hold on this trajectory, pu the landing of additional inertial blocks, at the final stage of motion, using the spacecraft, transmit information about the course of holding the CT on this trajectory to the Earth, and then, if necessary, control the motion of the CT, change the trajectory and send the CT to meet other CTs, or other planets, along a new, controlled trajectory with the aim of collision of the CT with them, for example, with Jupiter or other planets, when landing on the surface of the planet, for example, Earth, or the launch of the CT into the lunar orbit, then use the spacecraft to determine changes in the parameters of the trajectory change, and inertial effects on the CT. 2. Устройство реализации способа управления траекторией движения космического тела (КТ), (астероида, кометы, деталей спутников или ракет) инерциальным воздействием, состоящее из КА, оснащенного бортовой системой управления с процессором, системами связи, ориентации, движения, самонаведения, служебными системами, с блоками инерциального воздействия на КТ и системами их наведения и запуска, отличающееся тем,2. A device for implementing a method for controlling the trajectory of a space body (CT), (an asteroid, comet, satellite or rocket parts) by inertial action, consisting of a spacecraft equipped with an onboard control system with a processor, communication systems, orientation, movement, homing, service systems, with blocks of inertial effects on CT and systems for their guidance and launch, characterized in что в космическом аппарате выполнен отсек с размещенными в нем инерциальными блоками, например, с магнитоэлектрическими инерциальными движителями (МЭИД), причем этот отсек снабжен устройством выброса инерциальных блоков, каждый из которых оснащен системой связи с КА, системой самонаведения, системой ориентации и движения, энергетической установкой, и системой запуска блоков с МЭИД, при этом форма и материал корпуса первого блока обеспечивают его посадку на космическое тело, на заданное место, форма блока обеспечивают его установку и закрепление на КТ, а КА оснащен командным отсеком, в котором находится процессор, с оптическими датчиками, системой связи с инерциальными блоками, системой навигации, самонаведения и энергетической установкой. that the spacecraft has a compartment with inertial blocks placed in it, for example, magnetoelectric inertial propulsion devices (MEID), and this compartment is equipped with an inertial block ejection device, each of which is equipped with a communication system with the spacecraft, homing system, orientation and movement system, energy installation, and the launch system of blocks with MEID, while the shape and material of the body of the first block ensure its landing on the space body, at a given place, the shape of the block ensures its installation and filling replication on CT, and the spacecraft is equipped with a command compartment in which the processor is located, with optical sensors, a communication system with inertial units, a navigation system, a homing system and a power plant.
RU2015109529A 2015-03-18 2015-03-18 Method and device for controlling the trajectory of a cosmic body by inertial action RU2015109529A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109529A RU2015109529A (en) 2015-03-18 2015-03-18 Method and device for controlling the trajectory of a cosmic body by inertial action

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109529A RU2015109529A (en) 2015-03-18 2015-03-18 Method and device for controlling the trajectory of a cosmic body by inertial action

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015109529A true RU2015109529A (en) 2016-10-10

Family

ID=57122073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015109529A RU2015109529A (en) 2015-03-18 2015-03-18 Method and device for controlling the trajectory of a cosmic body by inertial action

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015109529A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11066190B2 (en) Method for deploying a satellite constellation
JP6737512B2 (en) Space debris intercept
US7669802B2 (en) Space based orbital kinetic energy weapon system
RU2614466C2 (en) Space transport system control method
Eismont et al. On the possibility of the guidance of small asteroids to dangerous celestial bodies using the gravity-assist maneuver
WO2015160416A3 (en) Communication satellite system
RU2015109529A (en) Method and device for controlling the trajectory of a cosmic body by inertial action
Huang et al. Characteristic analysis and design of near moon abort trajectory for manned lunar landing mission
RU2573015C2 (en) Multimodule spacecraft for cleaning up geostationary orbit and method of cleaning up geostationary orbit
Braun et al. Advances in inertial guidance technology for aerospace systems
RU2619486C2 (en) Method of launching spacecrafts into geostationaty orbit using electric propulsion engines
ES2845907T3 (en) Unmanned missile and procedure for flight control
Murbach et al. Modeling the exo-brake and the development of strategies for de-orbit drag modulation
Murtazin Profiles of quick access to the orbital station for modern spacecraft
Ledkov et al. Control of the motion of near-Earth asteroids
RU2480384C2 (en) Method of placing space apparatus in geostationary orbit and device to this end
RU2546025C1 (en) Method of gas-dynamic action on dangerous space body and device for its implementation
RU2020121639A (en) METHOD FOR RELEASE OF ARTIFICIAL SATELLITES INTO EARTH ORBIT
Falcone et al. Aerocapture system options for delivery of small satellites to mars
Martynov The design philosophy of the Phobos-Grunt space vehicle
RU2559430C2 (en) Control over spacecraft descent from earth artificial satellite orbit
KR102186085B1 (en) Space object disposal device and space object disposal method
Krobka et al. Distributed integrated navigation systems for planetary defense against asteroids
RU2012108021A (en) METHOD FOR SHOCK IMPACT ON DANGEROUS SPACE OBJECTS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2623415C2 (en) Earth safety from the potentially dangerous space object method and its realisation system