Preview

Гироскопия и навигация

Расширенный поиск

Оптимизация наведения научной аппаратуры на наблюдаемые обьекты в эксперименте "Ураган" на МКС

EDN: RUCKOK

Аннотация

Космический эксперимент (КЭ) «Ураган» на Международной космической станции (МКС) направлен на отработку научной аппаратуры (НА) и методов наблюдения различных объектов и явлений на Земле. Часть НА уже функционирует на борту станции, а часть должна быть отправлена на орбиту в ближайшее время. В отличие от отечественных орбитальных станций «Салют» и «Мир» МКС не была приспособлена для наведения установленной на ней аппаратуры на исследуемые объекты вследствие малого располагаемого кинетического момента гиродинов, установленных для управления ориентацией МКС на американском сегменте. Это потребовало разработки специальных методов и устройств для наведения НА КЭ «Ураган» на изучаемые объекты, позволяющие оптимизировать программу исследований эксперимента на МКС. В статье рассмотрены эти методы.

Об авторах

М. Ю. Беляев
ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»; МГТУ им. Н. Э. Баумана
Россия

Беляев Михаил Юрьевич, доктор технических наук, профессор, ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»; заведующий кафедрой систем автоматического управления, МГТУ им. Н. Э. Баумана; действительный член международной общественной организации «Академия навигации и управления движением»

г. Королев

г. Мытищи



П. А. Боровихин
ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»
Россия

Боровихин Павел Александрович, кандидат технических наук, инженер-математик



А. М. Есаков
ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»
Россия

Есаков Алексей Михайлович. Аспирант, инженер



Д. Ю. Караваев
ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»
Россия

Караваев Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, главный специалист



И. В. Рассказов
ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»
Россия

Рассказов Игорь Владимирович, аспирант, инженер



Список литературы

1. Беляев М.Ю. Научные эксперименты на космических кораблях и орбитальных станциях. М.: Машиностроение, 1984. 264 с.

2. Беляев М.Ю. Научная аппаратура и методы изучения Земли в космическом эксперименте «Ураган» на Международной космической станции // Современные проблемы дистанционно го зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 3. С. 92–107.

3. Беляев Б.И., Беляев М.Ю., Боровихин П.А., Голубев Ю.В., Ломако А.А., Рязанцев В.В., Сармин Э.Э., Сосенко В.А. Система автоматической ориентации научной аппаратуры в эксперименте «Ураган» на Международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2018. № 4 (23). С. 70–80.

4. Акимов Н.П., Беляев М.Ю., Гектин Ю.М., Есаков А.М., Зайцев А.А., Серебряков Д.С., Черемисин М.В., Коган С.Д. Использование инфракрасного радиометра высокого разрешения для исследования потенциально опасных и катастрофических явлений и объектов на земной поверхности в эксперименте «Ураган» на МКС // Труды LII Научных чтений К. Э. Циолковского. Секция «Проблемы ракетной и космической техники». г. Калуга, 19–21 сентября 2017. Казань, 2018. С. 22–30.

5. Беляев М.Ю., Боровихин П.А., Ветошкин А.М., Караваев Д.Ю., Рассказов И.В. Наведение научной аппаратуры международной космической станции на исследуемые объекты // Космические исследования. 2022. Т. 60. № 1. С. 80–89.

6. Stefanov, W.L., Evans, C.A., Runco, S.K., Wilkinson, M.J., Higgins, M.D., Willis, K., Astronaut Photography: Handheld Camera Imagery from Low Earth Orbit, Handbook of Satellite Applications, Springer, New York, NY, 2016, pp. 683–728.

7. Беляев Б.И., Беляев М.Ю., Сармин Э.Э., Гусев В.Ф., Десинов Л.В., Иванов В.А., Крот Ю.А., Мартинов А.О., Рязанцев В.В., Сосенко В.А. Устройство и летные испытания научной аппаратуры «Видеоспектральная система» на борту российского сегмента МКС // Космическая техника и технологии. 2016. № 2. С. 12–20.

8. Беляев М.Ю., Беляев Б.И., Иванов Д.А., Катковский Л.В., Мартинов А.О., Рязанцев В.В., Сармин Э.Э., Силюк О.О., Шукайло В.Г. Атмосферная коррекция данных, регистрируемых с борта МКС. Часть I. Методика для спектров // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 6. С. 213–222.

9. Беляев М.Ю., Беляев Б.И., Иванов Д.А., Катковский Л.В., Мартинов А.О., Рязанцев В.В., Сармин Э.Э., Силюк О.О., Шукайло В.Г. Атмосферная коррекция данных, регистрируемых с борта МКС. Часть II. Методика для изображений и результаты применения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 6. С. 223–234.

10. Алексанин А.И., Щербатюк А.Ф. О мониторинге морских рыбопромысловых районов с использованием спутниковых данных и информации от морских робототехнических комплексов // Управление большими системами. 2022. Вып. 100. С. 237–260.

11. Петунин А.А., Ченцов А.Г., Ченцов П.А. Оптимальная маршрутизация машин фигурной листовой резки с числовым программным управлением. Математические модели и алгоритмы: монография. Мин-во науки и высшего образования РФ. Екб: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 247 с.

12. Ченцов А.Г., Ченцов А.А., Сесекин А.Н. Задачи маршрутизации перемещений с неаддитивным агрегированием затрат. Изд. 2-е, стереотип. М.: ЛЕНАНД, 2021. 332 с.

13. Cheikhrouhou, O., Khouf, I., A Comprehensive Survey on the Multiple Travelling Salesman Problem: Applications, Approaches and Taxonomy, Computer Science Review, 2021, vol. 40(4): 100369, pp. 1–76.

14. Jayarathna, D.G. N. D., Lanel, G.H. J., Juman, Z.A. M.S., Survey on Ten Years of Multi-Depot Vehicle Routing Problems: Mathematical Models, Solution Methods and Real-Life Applications, Sustainable Development Research, 2021, vol. 3, no. 1, pp. 36–47.

15. Viloria, R.D., Solano-Charris, E.L., Munoz-Villamizar, A., Montoya-Torres, J.R., Unmanned aerial vehicles/drones in vehicle routing problems: a literature review, International Transactions in Operational Research, 2020, Corpus ID: 2164644493, pp. 1–32.

16. Кензин М.Ю., Бычков И.В., Максимкин Н.Н. Координация группы мобильных роботов при осуществлении комплексного мониторинга большой продолжительности // XIII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2019: Труды. М.: ИПУ РА, 2019. С. 2351–2356.

17. Yu, W., Lu, L., A Route Planning Strategy for the Automatic Garment Cutter Based on Genetic Algorithm, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Beijing, China, pp. 379–386.

18. Малышев В.В., Дарнопых В.В. Оперативное планирование целевого функционирования космических систем наблюдения и связи. М.: Издательство МАИ, 2017. 296 с.

19. Zhang, G., Li, X., Hu, G., Zhang, Z., An, J., Man, W., Mission Planning Issues of Imaging Satellites: Summary, Discussion, and Prospects, International Journal of Aerospace Engineering, vol. 2021, Article ID 7819105, pp. 1–20.

20. Максимов А.Н., Максимов Н.А. Разработка и описание математической модели прокладки маршрута полета группы беспилотных летательных аппаратов // Труды международной научно-технической конференции «Перспективные информационные технологии» (ПИТ 2018). Под редакцией С. А. Прохорова. Самарский научный центр РАН. 2018. С. 418–490.

21. Беляев М.Ю. Основные задачи и принципы построения наземно-бортового комплекса управления экспериментами, проводимыми с помощью космических аппаратов // Управляющие системы и машины. № 4. «Наукова думка». Киев. 1980. С.103–107.

22. Беляев М.Ю. Оперативное планирование научных экспериментов, проводимых с помощью КА // Космические исследования. 1980. № 2. С. 235–241.

23. Беляев М.Ю., Боровихин П.А., Караваев Д.Ю., Рассказов И.В. Оптимизация наведения научной аппаратуры крупногабаритной орбитальной станции на наблюдаемые объекты // XIV Всероссийская мультиконференция по проблемам управления (МКПУ-2021): материалы. Ростов-на-Дону, 2021. Т. 3. С. 70–72.

24. Toth, P., Vigo, D., Vehicle Routing. Problems, Methods, and Applications. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, Mathematical Optimization Society, 2014. Second Edition, 463 p.

25. Городецкий В. И., Карсаев О. В. Самоорганизация группового поведения кластера малых спутников распределенной системы наблюдения // Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. № 2 (187). С. 234–247.

26. Саймон Д. Алгоритмы эволюционной оптимизации. М.: ДМК Пресс, 2020, 1002 с.

27. Беляев М.Ю. От ракеты Р-7 и первого полета человека в космос до постоянной пилотируемой орбитальной станции // Гироскопия и навигация. 2021. Т. 29. № 3 (114). С. 96–121.


Рецензия

Для цитирования:


Беляев М.Ю., Боровихин П.А., Есаков А.М., Караваев Д.Ю., Рассказов И.В. Оптимизация наведения научной аппаратуры на наблюдаемые обьекты в эксперименте "Ураган" на МКС. Гироскопия и навигация. 2023;31(4):118-137. EDN: RUCKOK

For citation:


Belyaev M.Yu., Borovikhin P.A., Esakov A.M., Karavaev D.Yu., Rasskazov I.V. Optimization of Scientific Equipment Pointing at Survey Targets in the Uragan Experiment on board the International Space Station. Gyroscopy and Navigation. 2023;31(4):118-137. (In Russ.) EDN: RUCKOK

Просмотров: 5


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7033 (Print)
ISSN 2075-0927 (Online)