КВНО-2013 15-19 апреля 2013 г. ИПА РАН Роль малых тел Солнечной системы в задачах координатно- временного и навигационного обеспечения Медведев Юрий Дмитриевич,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Определение орбит астероидов, сближающихся с Землей, с учетом априорной точности их наблюдений Д.Е. Вавилов, В.Б.
Advertisements

15-19 апреля 2013, КВНО-2013, Тропосферная задержка при обработке РСДБ-наблюдений, © Курдубов, Ильин Использование априорных данных о тропосферной задержке.
1 АВДЮШЕВ В.А., БОРДОВИЦЫНА Т.В., ЧЕРНИЦОВ А.М. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЧИСЛЕННОЙ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ.
ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ Н.И. Бондарь. ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ Синодическим периодом обращения ( S ) планеты называется промежуток времени.
Апо́фис (лат. Apophis) астероид, сближающийся с Землёй, открытый в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Предварительное название 2004 MN 4, имя.
Теория статистики Корреляционно-регрессионный анализ: статистическое моделирование зависимостей Часть 1. 1.
1 АВДЮШЕВ В.А. МЕТОДЫ ТЕОРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ.
ГАО РАН Использование результатов астрометрических наблюдений астероидов для уточнения параметров связи систем, реализованных теорией DE405 и ICRF/Tycho-2.
Лекции по физике. Механика Динамика вращательного движения. Гироскопы. Неинерциальные системы отсчёта.
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ Бушков Павел.
К более точному вычислению трех- и четырёх-частичных фазово-пространственных интегралов Абстракт Представлены интегральные формы для вычисления трех- и.
Презентация Крапивиной Даши 2 «е». Космос - это бесконечное пространство, которое содержит миллиарды небесных тел.
Коме́та Галле́я яркая короткопериодическая комета, возвращающаяся к Солнцу каждые 7576 лет. Является первой кометой, для которой определили эллиптическую.
Эффективная технология графического представления астрометрических данных Вероника Михеева Институт Прикладной Астрономии РАН Санкт-Петербург 8 июня 2004.
1 О ПОЛЯРИЗАЦИИ РАВНОВЕСНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ И ТОКОВЫХ СЛОЕВ В КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ В.В. Ляхов, В.М. Нещадим Введение Показано, что для описания равновесного.
Лекция 7 Постникова Ольга Алексеевна1 Тема. Элементы теории корреляции
ДВОЙНОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ОРБИТАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ И ОЦЕНИВАНИЕ ЕГО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ АВДЮШЕВ Виктор Анатольевич Странные люди: из двух зол выбирают третье.
Уран планета, которая много веков считалась самой из далеких планет. К 40-м годам XIX в. точные наблюдения показали, что Уран едва заметно уклоняется.
Анализ точности динамической системы координат ГЛОНАСС Гаязов И.С., Суворкин В.В. Институт прикладной астрономии РАН КВНО апреля 2013 Санкт-Петербург.
Движение небесных тел. НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА -это планеты, кометы, звезды, галактики и другие космические объекты, которые изучает астрономия.
Транксрипт:

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Роль малых тел Солнечной системы в задачах координатно- временного и навигационного обеспечения Медведев Юрий Дмитриевич, Шор Виктор Абрамович Институт Прикладной Астрономии РАН

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 2 Малые тела Солнечной системы По состоянию на 1 апреля 2013 года в Солнечной системе открыто: нумерованных и ненумерованных астероидов; 280 нумерованных, 3322 ненумерованных короткопериодических и долгопериодических комет; 9641 объектов, сближающихся с Землей. За период с 1 января 2012 г по 31 августа 2012 г было открыто 9903 новых объектов.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 3 Основные задачи Быстрый рост числа открываемых малых тел, количественный и качественный рост их наблюдений делает возможным решение ряда задач координатно-временного и навигационного обеспечения: 1. определение высокоточных орбитальных параметров астероидов и комет; 2. вычисление масс астероидов из их взаимных возмущений; 3. оценка систематических ошибок и поправок нуль–пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 4 Определения высокоточных орбитальных параметров астероидов и комет На сегодняшний день в базе Института имеется систем элементов орбит малых планет, улучшенных по 87 миллионам позиционных наблюдений. Орбиты нумерованных малых планет исправляются ежемесячно, по мере поступления новых наблюдений. Как показывают наши исследования, эти системы элементов по точности не уступают системам элементов, вычисляемым в Международном планетном центре и в Лаборатории реактивного движения (США), а по некоторым статистическим характеристикам даже превосходят их.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 5 Определения высокоточных орбитальных параметров астероидов и комет Элементы орбит и другие сведения о кометах содержатся в программном комплексе «Электронный каталог кометных орбит – Halley». Каталог позволяет выполнять различные эфемеридные вычисления для 280 нумерованных, 3322 ненумерованных короткопериодических и долгопериодических комет. Более подробно функции этого комплекса описаны в стендовом докладе: Бондаренко Ю.С., Вавилов Д.Е. Программно- вычислительный комплекс HALLEY для решения задач координатно-временного и навигационного обеспечения

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 6 Определения высокоточных орбитальных параметров астероидов и комет Для определение орбит вновь открытых малых тел Солнечной системы разработан универсальный метод нахождения предварительной орбиты, а также предложена модификация процедуры улучшения орбит астероидов по наблюдениям первой оппозиции. Помимо действия гравитационных сил в движении астероидов учитываются негравитационные силы – световое давление и эффект Ярковского, возникающий из-за анизотропного переизлучения солнечной радиации вращающимся вокруг оси и движущимся по орбите телом.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 7 Вычисление масс астероидов из их взаимных возмущений Продолжаются работы по определению масс малых тел по их взаимному гравитационному воздействию друг на друга. Количество и качество современных позиционных наблюдений таково, что позволяет находить массы астероидов с точностями, во многих случаях превосходящими те точности, которые достигаются другими методами.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 8 Вычисление масс астероидов из их взаимных возмущений Так, используя позиционные наблюдения, в ИПА в последнее время определены массы нескольких десятков астероидов и их ошибки. Для 18 астероидов значения масс и их ошибки оказалось возможным сравнить со значениями, полученными по наблюдениям времени запаздывания радиосигналов при построении эфемерид EPM2011, DE423, INPOP10a. Оказалось, что для 11 астероидов из 18 значения, полученные по позиционным наблюдениям, имеют меньшие ошибки.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 9 Вычисление масс астероидов из их взаимных возмущений Кроме того, список астероидов, для которых возможно определение масс из их взаимных возмущений, постоянно растет, и этот список не ограничивается астероидами, сближающимися с Марсом, что существенно для альтернативного метода. С работами, ведущимися по определению масс астероидов из их взаимных возмущений, более подробно можно ознакомиться в статье О. М. Кочетова, Ю. А. Чернетенко Массы 27 астероидов, найденные динамическим методом // Астрономический Вестник (в печати).

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 10 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Современные наблюдения астероидов содержат ссылку на использованный звездный каталог. В настоящее время наиболее активно используются следующие каталоги: 1.USNO A1.0 (1996 г.), USNO A2.0 (1998 г.) и USNO B1.0 (2003 г.) 2.UCAC2 (2004 г.) и UCAC3 (2006 г.) 3. TYCHO – 2 (2000 г.) Основной источник ошибок в звездных каталогах – погрешности в оценке собственных движений звезд, которые приводят к возникновению систематических ошибок.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 11 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Для уточнения систематических ошибок звездных каталогов нами использовались значения разностей О – С для позиционных наблюдений, найденные при улучшении орбит нумерованных астероидов. Использовались наблюдения, произведенные после 2004 г., всего наблюдений. Распределение наблюдений по каталогам: UCAC2 и USNO A USNO B TYCHO – USNO A

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 12 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Распределение наблюдений по небесной сфере в системе опорных каталогов UCAC 2 и 3

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 13 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Распределение наблюдений по небесной сфере в системе опорных каталогов UCAC 2 и 3

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 14 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Распределение систематических ошибок по прямому восхождению для каталогов UCAC 2 и 3

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 15 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Распределение систематических ошибок по склонению для каталогов UCAC 2 и 3

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 16 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Распределение наблюдений по небесной сфере в системе опорного каталога USNO A2

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 17 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Распределение систематических ошибок по склонению для каталога USNO A2

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 18 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Распределение систематических ошибок по склонению для каталога USNO A2

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 19 Оценка систематических ошибок и поправок нуль– пунктов звездных каталогов из обработки наблюдений астероидов Исследование ошибок опорных звездных каталогов показало наличие в них ощутимых систематических ошибок, особенно по склонению. Следует отметить, что аналогичные выводы были получены в работе S.Chesley, J.Baer and D. Monet Treatment of star catalog biases in asteroid observations // Icarus 210 (2010), Есть надежда, что ситуацию исправит внедрение нового, более точного опорного каталога UCAC 4.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 20 Заключение Количество и качество современных позиционных наблюдений малых тел позволяет существенным образом расширить круг задач, которые можно решать с их помощью, причем иногда с точностями, превосходящими точность других методов. К их числу относятся: Определение масс некоторых астероидов из их взаимных возмущений. Оценка систематических ошибок звездных каталогов. Построение высокоточных численных теорий движения тел с учетом очень тонких эффектов, таких как эффект Ярковского для астероидов и негравита- ционные ускорения в движении комет.

КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН 21 Спасибо за внимание