RU2535760C1 - Космическая обслуживающая система и способ ее построения - Google Patents

Космическая обслуживающая система и способ ее построения Download PDF

Info

Publication number
RU2535760C1
RU2535760C1 RU2013146588/11A RU2013146588A RU2535760C1 RU 2535760 C1 RU2535760 C1 RU 2535760C1 RU 2013146588/11 A RU2013146588/11 A RU 2013146588/11A RU 2013146588 A RU2013146588 A RU 2013146588A RU 2535760 C1 RU2535760 C1 RU 2535760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
orbits
basing
satellites
service
satellite
Prior art date
Application number
RU2013146588/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Анатольевич Баранов
Павел Георгиевич Козлов
Вениамин Васильевич Малышев
Юрий Николаевич Макаров
Александр Алексеевич Мошнин
Владимир Юрьевич Разумный
Юрий Николаевич Разумный
Original Assignee
Юрий Николаевич Разумный
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 Юрий Николаевич Разумный filed Critical Юрий Николаевич Разумный
Priority to RU2013146588/11A priority Critical patent/RU2535760C1/ru
Priority to PCT/RU2014/000686 priority patent/WO2015057102A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535760C1 publication Critical patent/RU2535760C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/24Guiding or controlling apparatus, e.g. for attitude control
    • B64G1/242Orbits and trajectories
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • B64G1/1007Communications satellites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • B64G1/1085Swarms and constellations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/24Guiding or controlling apparatus, e.g. for attitude control
    • B64G1/242Orbits and trajectories
    • B64G1/2427Transfer orbits

Abstract

Группа изобретений относится к космическим системам (КС) обслуживания спутниковых систем (СС) различного назначения (мониторинга, навигации, связи и др.). Предлагаемая КС содержит средства обслуживания на орбитах базирования, каждой из которых поставлена в соответствие своя область обслуживания. Эта область является подмножеством всего множества спутников на их орбитах, обслуживаемых КС за некоторый временной период. Орбиты и число спутников, вообще говоря, меняются со временем. Орбиты базирования и соответствующие им области обслуживания м.б. выбраны (оценены) заранее (на основе прогнозирования эволюции СС) исходя из тех или иных условий оптимальности обслуживания. При этом орбиты базирования имеют одинаковые скорости регрессии линии узлов, различаясь, вообще говоря, по другим параметрам: наклонениям, большим полуосям, долготам восходящего узла и т.д. Этот фактор содействует охвату множества областей обслуживания миним. числом средств обслуживания. Последние м.б. выполнены с возможностью возврата на орбиты базирования по завершении обслуживания ими спутников. Технический результат группы изобретений состоит в построении такой КС обслуживания, которая была бы максимально универсальной и в то же время оптимальной для широкого класса СС. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретения относятся к средствам и методам обслуживания спутниковых систем различного назначения (мониторинга, навигации, связи и др.).
Основным используемым ниже понятиям, характеризующим уровень техники и предлагаемые изобретения, придается следующий смысл:
"спутник" - искусственный или иной объект, движущийся по орбите вокруг планеты или иного небесного тела;
"обслуживание" - дозаправка, ремонт, инспекция, изъятие и т.п.;
"область движения обслуживаемых спутников" - множество Ξ орбит N(t) спутников на заданном отрезке времени T функционирования (например, T=5…10 лет), т.е. множество типа U{a(t), e(t), i(t), ω(t), Ω(t)}j × T, j=1, 2, 3 … M(t), где M(t) - число орбит; a j(t), ej(t), ij(t), ωj(t), Ωj(t) - параметры j-ой оскулирующей орбиты обслуживаемых спутников, соответственно: большая полуось, эксцентриситет, наклонение, аргумент широты перигея, долгота восходящего узла. На каждой из орбит может быть один или несколько спутников, различающихся только по моменту прохождения экватора. Общее число орбит должно быть не более числа спутников: M(t)≤N(t);
"область обслуживания" - элемент Ξs покрытия UΞs ⊃ Ξ (s=1, 2, … Q), причем согласно существенному аспекту предлагаемых изобретений каждой орбите базирования средств обслуживания поставлена в соответствие некоторая область Ξs так, что спутники в области Ξs могут быть обслужены этими средствами оптимально - т.е. с минимальными (при заданных сроках) энергозатратами или за минимальное время (при заданных энергозатратах) и т.д.
Перечень обслуживаемых спутников, находящихся в области ΞS, вообще говоря, меняется со временем по разным причинам - вследствие окончания срока активного существования и выведения новых спутников, изменения орбит обслуживаемых спутников из-за действия различных возмущающих факторов, а также перемещения орбиты базирования средств обслуживания (напр., ее плоскости) относительно орбит обслуживаемых спутников вследствие аналогичного действия возмущающих факторов. Разные области Ξk и Ξm (k≠m) могут перекрываться.
Обслуживание спутников может осуществляться с использованием различных транспортных средств, в том числе межорбитальных транспортных аппаратов (МТА) с реактивными двигателями (ЖРД, плазменными, ионными и др.).
В область движения Ξ могут включаться (прогнозируемые) орбиты как существующих, так и планируемых (ожидаемых) спутников, "запретные" орбиты (для нежелательных и опасных небесных тел) и т.д.
Предшествующий уровень техники
Известны системы и способы обслуживания различных спутников: орбитальных станций, платформ и т.д., предусматривающие размещение на орбитах базирования необходимых средств обслуживания: расходуемых материалов (топлива, рабочего тела системы терморегулирования и системы жизнеобеспечения), сменных блоков и узлов, роботов-манипуляторов и проч. Эти средства доставляются к обслуживаемым спутникам с помощью аппаратов типа МТА ("буксиров"), которые могут базироваться на тех же орбитах, что и средства обслуживания.
Пример такого рода системы и способа обслуживания приведен в книге [1] B.C. Авдуевский, Г.Р. Успенский. Космическая индустрия. М. Машиностроение. 1989. С.69-71 (рис.1.40).
Однако здесь не рассмотрены проблемы, возникающие в пространственном случае расположения орбит спутников и средств обслуживания, с учетом эволюции этих орбит под действием известных возмущений. Из последних наиболее существенно возмущение долгот восходящих узлов Ωi(t), имеющее вековую составляющую. Вызываемое им угловое расхождение плоскостей орбит спутников и средств обслуживания приводит к резкому росту энергозатрат на транспортировку средств обслуживания к спутникам (и обратно).
Для устранения расхождения плоскостей орбит спутников эти орбиты выбирают из условия постоянства скорости регрессии линии узлов ( Ω ' i ( t ) = c o n s t )
Figure 00000001
, так что данные орбиты отличаются друг от друга по параметрам а, е, i - всем или части этих параметров (их попарным комбинациям). Системы спутников с такими орбитами, в общем случае, являются "многоярусными" - см., напр., патенты [2] US 5999127 А, [3] US 5979832 А. Данный прием эффективен для построения информационных спутниковых систем (связи, наблюдения, навигации), позволяя стабилизировать "созвездия" спутников.
Пример космической системы, которая может обслуживать "созвездие" спутников, дан в [4] US 6892986 В2. Здесь орбита базирования средств обслуживания выбрана с той же скоростью регрессии линии узлов, что и у орбит спутников "созвездия", так что она занимает неизменное положение по отношению к орбитам спутников.
Известные спутниковые системы и способы их построения [2]-[4] относятся к достаточно частному случаю орбитальных структур и прямо не указывают пути обеспечения обслуживания спутниковых систем в более общих случаях, когда на орбиты обслуживающих и обслуживаемых спутников не налагается требование синхронной регрессии линий узлов.
Область движения Ξ обслуживаемых спутников может быть достаточно сложной, в том числе она может учитывать возможные коррекции орбит спутников, включать их вероятностные характеристики и т.д.
С учетом сказанного в качестве ближайших аналогов предлагаемых изобретений целесообразно принять космическую обслуживающую систему и способ ее построения согласно [1]. В этой системе средства обслуживания спутников размещены на орбитах базирования и доставляются с этих орбит к обслуживаемым спутникам (с орбитами, в общем случае несинхронными по Ω ' i
Figure 00000002
).
Недостатком известных космической системы и способа [1] являются высокие энергозатраты на обслуживание в случае существенной некомпланарности орбит спутников и орбит базирования обслуживающих средств.
Сущность изобретения
Задачей настоящих изобретений является устранение отмеченного недостатка путем снижения энергозатрат на обслуживание спутников, движущихся в околопланетном пространстве по существенно различным, в том числе в отношении эволюции, орбитам.
Технический результат изобретений состоит в построении такой космической системы обслуживания, которая была бы максимально универсальной и в то же время оптимальной (в указанном выше смысле) для широкого класса спутниковых систем.
Решение поставленной задачи с получением указанного технического результата достигается тем, что в отличие от космической обслуживающей системы [1] средства обслуживания размещены на орбитах базирования, каждая из которых соответствует своей области обслуживания (Ξs), причем данные орбиты базирования имеют одинаковые скорости регрессии линии узлов.
Указанные средства обслуживания могут быть выполнены с возможностью возврата на орбиты базирования по завершении обслуживания ими спутников.
Орбиты базирования могут иметь разные по отношению друг к другу значения следующих орбитальных элементов: больших полуосей (а j) и эксцентриситетов (еj), либо наклонений (ij) и эксцентриситетов (еj), либо наклонений (ij) и больших полуосей (а j).
Плоскости орбит базирования средств обслуживания могут быть разнесены по долготе восходящего узла.
Решение поставленной задачи с получением указанного технического результата достигается также способом построения описанной выше космической обслуживающей системы, в котором каждой орбите базирования средств обслуживания ставят в соответствие свою область обслуживания, причем все орбиты базирования формируют с одинаковыми скоростями регрессии линии узлов.
Выбор областей обслуживания спутников осуществляют, в частности, на основе покрытия этими областями области движения спутников так, чтобы число областей обслуживания было меньше числа несовпадающих орбит спутников, а спутники в каждой такой области могли быть обслужены с соответствующей орбиты базирования оптимальным образом.
В предлагаемом способе может предусматриваться возврат указанных средств обслуживания на орбиты их базирования по завершении обслуживания ими спутников.
Перечень фигур
Сущность предлагаемых изобретений поясняется нижеследующим детальным описанием примера их осуществления с прилагаемым чертежом:
Фигура 1. Космическая обслуживающая система из четырех спутников: 1 - обслуживаемые спутники (для упрощения их орбиты не показаны); 2 - орбиты обслуживающих спутников, синхронизированные по скорости регрессии линии их узлов.
Детальное описание изобретения
С помощью Фиг.1 на примере изображенной на ней четырехспутниковой космической обслуживающей системы может быть сделано детальное описание качественной стороны получения полезного эффекта следующим образом.
Показанным на Фиг.1 орбитам четырех обслуживающих спутников соответствуют зоны обслуживания, которые связаны с указанными спутниками (они смещаются в пространстве в соответствии со смещением плоскостей орбит этих спутников). Поскольку скорости регрессии линии узлов орбит выбраны одинаковыми, то плоскости этих орбит будут иметь постоянное относительно друг друга положение. Данное обстоятельство позволяет обеспечить оптимальное обслуживание всех спутников в течение длительного времени функционирования. При этом предполагается, что состав обслуживающих спутников и их орбиты на начальный момент функционирования достаточны для выполнения этой задачи.
Промышленная применимость
Для осуществления предлагаемых изобретений не требуется принципиально новых разработок в области ракетно-космической техники; здесь могут быть использованы традиционные и хорошо апробированные средства и методы построения космических систем.

Claims (13)

1. Космическая обслуживающая система, содержащая средства обслуживания спутников, размещенные на орбитах базирования и доставляемые с этих орбит к обслуживаемым спутникам, отличающаяся тем, что средства обслуживания размещены на орбитах базирования, каждая из которых соответствует своей области обслуживания, причем данные орбиты базирования имеют одинаковые скорости регрессии линии узлов.
2. Космическая система по п.1, отличающаяся тем, что указанные средства обслуживания выполнены с возможностью возврата на орбиты базирования по завершении обслуживания ими спутников.
3. Космическая система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что указанные орбиты базирования имеют разные по отношению друг к другу значения следующих орбитальных элементов: больших полуосей и эксцентриситетов, либо наклонений и эксцентриситетов, либо наклонений и больших полуосей.
4. Космическая система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что плоскости указанных орбит базирования разнесены по долготе восходящего узла.
5. Космическая система по п.3, отличающаяся тем, что плоскости указанных орбит базирования разнесены по долготе восходящего узла.
6. Способ построения космической обслуживающей системы, включающий размещение средств обслуживания на орбитах базирования и доставку с этих орбит к обслуживаемым спутникам, отличающийся тем, что каждой орбите базирования средств обслуживания ставят в соответствие свою область обслуживания, причем все орбиты базирования формируют с одинаковыми скоростями регрессии линии узлов.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что выбор областей обслуживания спутников осуществляют на основе покрытия этими областями области движения спутников так, чтобы число областей обслуживания было меньше числа несовпадающих орбит спутников, а спутники в каждой такой области могли быть обслужены с соответствующей орбиты базирования оптимальным образом.
8. Способ по п.6 или 7, отличающийся тем, что по завершении обслуживания спутников средства обслуживания возвращают на орбиты базирования.
9. Способ по п.6 или 7, отличающийся тем, что указанные орбиты базирования имеют разные по отношению друг к другу значения следующих орбитальных элементов: больших полуосей и эксцентриситетов, либо наклонений и эксцентриситетов, либо наклонений и больших полуосей.
10. Способ по п.8, отличающийся тем, что указанные орбиты базирования имеют разные по отношению друг к другу значения следующих орбитальных элементов: больших полуосей и эксцентриситетов, либо наклонений и эксцентриситетов, либо наклонений и больших полуосей.
11. Способ по любому из пп.6, 7, 10, отличающийся тем, что плоскости указанных орбит базирования разнесены по долготе восходящего узла.
12. Способ по п.8, отличающийся тем, что плоскости указанных орбит базирования разнесены по долготе восходящего узла.
13. Способ по п.9, отличающийся тем, что плоскости указанных орбит базирования разнесены по долготе восходящего узла.
RU2013146588/11A 2013-10-18 2013-10-18 Космическая обслуживающая система и способ ее построения RU2535760C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146588/11A RU2535760C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Космическая обслуживающая система и способ ее построения
PCT/RU2014/000686 WO2015057102A1 (ru) 2013-10-18 2014-09-12 Космическая обслуживающая система и способ ее построения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146588/11A RU2535760C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Космическая обслуживающая система и способ ее построения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2535760C1 true RU2535760C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=52828432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146588/11A RU2535760C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Космическая обслуживающая система и способ ее построения

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2535760C1 (ru)
WO (1) WO2015057102A1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705028C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ поддержания функционирования спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2705030C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ поддержания функционирования спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2705029C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ поддержания функционирования спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2711554C1 (ru) * 2018-12-29 2020-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ формирования группировки искусственных спутников земли для мониторинга потенциально опасных угроз в околоземном космическом пространстве в режиме, близком к реальному времени
US11066190B2 (en) 2014-04-24 2021-07-20 Safran Aircraft Engines Method for deploying a satellite constellation
RU2771191C1 (ru) * 2022-01-24 2022-04-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Космическая обслуживающая система и способ ее функционирования
RU2772498C1 (ru) * 2022-01-24 2022-05-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Способ обслуживания системы спутников на околокруговых орбитах и космическая обслуживающая система для осуществления способа

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110471432B (zh) * 2019-07-04 2020-09-08 中国科学院电子学研究所 一种卫星编队构型的方法、装置及存储介质
CN113778112A (zh) * 2021-08-13 2021-12-10 北京九天微星科技发展有限公司 一种严格回归轨道平面外管道控制的优化方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5267167A (en) * 1991-05-10 1993-11-30 Ball Corporation Method and system for formationfinding and formationkeeping in a constellation of satellites
RU2058917C1 (ru) * 1991-04-01 1996-04-27 Разумный Юрий Николаевич Способ наблюдения земной поверхности из космоса
RU2075862C1 (ru) * 1994-04-11 1997-03-20 Разумный Юрий Николаевич Способ наблюдения земной поверхности из космоса
US5979832A (en) * 1998-01-22 1999-11-09 Mobile Communication Holdings, Inc. Dual ring array of satellites
US5999127A (en) * 1998-10-06 1999-12-07 The Aerospace Corporation Satellite communications facilitated by synchronized nodal regressions of low earth orbits
US6892986B2 (en) * 2002-04-29 2005-05-17 The Boeing Company Satellite constellations using nodally-adjusted repeating ground track orbits

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058917C1 (ru) * 1991-04-01 1996-04-27 Разумный Юрий Николаевич Способ наблюдения земной поверхности из космоса
US5267167A (en) * 1991-05-10 1993-11-30 Ball Corporation Method and system for formationfinding and formationkeeping in a constellation of satellites
RU2075862C1 (ru) * 1994-04-11 1997-03-20 Разумный Юрий Николаевич Способ наблюдения земной поверхности из космоса
US5979832A (en) * 1998-01-22 1999-11-09 Mobile Communication Holdings, Inc. Dual ring array of satellites
US5999127A (en) * 1998-10-06 1999-12-07 The Aerospace Corporation Satellite communications facilitated by synchronized nodal regressions of low earth orbits
US6892986B2 (en) * 2002-04-29 2005-05-17 The Boeing Company Satellite constellations using nodally-adjusted repeating ground track orbits

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
B.C. АВДУЕВСКИЙ, Г.Р. УСПЕНСКИЙ. Космическая индустрия. М. Машиностроение. 1989. С.69-71 (рис.1.40). *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11066190B2 (en) 2014-04-24 2021-07-20 Safran Aircraft Engines Method for deploying a satellite constellation
RU2705028C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ поддержания функционирования спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2705030C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ поддержания функционирования спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2705029C2 (ru) * 2017-12-28 2019-11-01 Юрий Николаевич Разумный Способ поддержания функционирования спутниковой системы непрерывного глобального обзора околоземного космического пространства
RU2711554C1 (ru) * 2018-12-29 2020-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ формирования группировки искусственных спутников земли для мониторинга потенциально опасных угроз в околоземном космическом пространстве в режиме, близком к реальному времени
RU2771191C1 (ru) * 2022-01-24 2022-04-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Космическая обслуживающая система и способ ее функционирования
RU2772498C1 (ru) * 2022-01-24 2022-05-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Способ обслуживания системы спутников на околокруговых орбитах и космическая обслуживающая система для осуществления способа
RU2774915C1 (ru) * 2022-01-24 2022-06-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Способ обслуживания искусственных спутников на средних и высоких околоземных орбитах
RU2806928C1 (ru) * 2023-04-25 2023-11-08 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ перефазирования космических аппаратов на околоземной орбите

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015057102A1 (ru) 2015-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2535760C1 (ru) Космическая обслуживающая система и способ ее построения
Whitley et al. Options for staging orbits in cislunar space
Whelan et al. Darpa orbital express program: effecting a revolution in space-based systems
Bodin et al. The prisma formation flying demonstrator: Overview and conclusions from the nominal mission
WO2016111317A1 (ja) 軌道制御装置および衛星
CA2792580C (en) Method and system for controlling a set of at least two satellites adapted to provide a service
Scharf et al. Flight-like ground demonstrations of precision maneuvers for spacecraft formations—Part I
Baranov et al. Optimal transfer schemes between space debris objects in geostationary orbit
Cichan et al. Mars base camp updates and new concepts
Lee et al. Preliminary design of the guidance, navigation, and control system of the Altair Lunar lander
Baranov et al. Ballistic aspects of large-size space debris flyby at low Earth near-circular orbits
Razoumny et al. Method of optimization of the servicing space-based system orbits and detached units maneuveres parameters in the problem of on-orbit-servicing of the given multi-satellite space infrastructure
RU2759026C1 (ru) Способ определения последовательности перелётов между объектами космического мусора в окрестности геостационарной орбиты
Zhang et al. Problem A of CTOC-9: results found at research center of flight dynamics and control of NUDT
Jesick Abort options for human missions to earth-moon halo orbits
Wood The Evolution of Deep Space Navigation: 2009–2012
Sostaric et al. Lunar ascent and rendezvous trajectory design
MacEwen In-space infrastructures and the modular assembled space telescope (MAST)
RU2774915C1 (ru) Способ обслуживания искусственных спутников на средних и высоких околоземных орбитах
RU2772498C1 (ru) Способ обслуживания системы спутников на околокруговых орбитах и космическая обслуживающая система для осуществления способа
RU2587763C2 (ru) Способ управления спуском космического аппарата при проведении наблюдений
Gurevich et al. Autonomous on-board orbit control: flight results and cost reduction
KR100712238B1 (ko) 정지궤도 위성의 상대위치보정을 위한 지상 제어 방법
Baranov et al. Low orbit spacecraft service planning
RU2771191C1 (ru) Космическая обслуживающая система и способ ее функционирования

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181019