1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m21b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP5W34M/3G2CSP2 |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/03.25.13.48 |
Última Atualização | 2014:10.22.11.26.07 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/03.25.13.48.10 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:03.15.19.34.07 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-17369-TDI/2179 |
Chave de Citação | Masago:2014:EsÓrRe |
Título | Estudo de órbitas ressonantes no sistema triplo 2001sn263 |
Título Alternativo | Estudies of resonant orbits around 2001sn 263 asteroid |
Curso | CMC-ETES-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR |
Ano | 2014 |
Data | 2014-02-27 |
Data de Acesso | 19 abr. 2024 |
Tipo da Tese | Dissertação (Mestrado em Mecânica Espacial e Controle) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 2406 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | Masago, Bruna Yukiko Pinheiro Lopes |
Grupo | CMC-ETES-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR |
Banca | Winter, Othon Cabo (presidente) Prado, Antonio Fernando Bertachini de Almeida (orientador) Chiaradia, Ana Paula Marins (orientadora) Araújo, Rosana Aparecida Nogueira de |
Endereço de e-Mail | brunamasago@gmail.com |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2014-03-25 13:49:22 :: brunamasago@gmail.com -> yolanda :: 2014-03-25 14:17:20 :: yolanda -> brunamasago@gmail.com :: 2014-03-27 16:27:55 :: brunamasago@gmail.com -> yolanda :: 2014-04-10 14:52:58 :: yolanda -> administrator :: 2014-06-20 16:18:29 :: administrator -> yolanda@sid.inpe.br :: 2014-06-20 16:35:14 :: yolanda@sid.inpe.br -> yolanda :: 2014-06-20 18:03:53 :: yolanda -> tereza@sid.inpe.br :: 2014-06-24 18:34:07 :: tereza@sid.inpe.br :: -> 2014 2014-06-24 19:04:40 :: tereza@sid.inpe.br -> administrator :: 2014 2014-10-20 16:56:31 :: administrator -> yolanda :: 2014 2014-10-22 11:26:08 :: yolanda -> tereza@sid.inpe.br :: 2014 2014-10-22 11:26:32 :: tereza@sid.inpe.br -> administrator :: 2014 2022-03-15 19:34:07 :: administrator -> :: 2014 |
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3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | asteroide triplo 2001SN263 sonda espacial ressonantes problema bi-liptico inclinado precessando achatamento J2 triple asteroid 2001sn263 spacecraft resonants precessiong inclined bi elliptical problem flattening J2 |
Resumo | O asteroide triplo 2001SN$_{263}$ é um \emph{Near-Earth Asteroid} (NEA). Em 2008, os cientistas do Observatório de Arecibo (Porto Rico) fizeram várias observações desse asteroide e descobriram que não se tratava apenas de um corpo único, mas sim de um sistema triplo. Os dois corpos menores orbitam o objeto central. O sistema consiste de um corpo central (Alfa) de 2,6 km de diâmetro e dois corpos menores (Beta e Gama) de 0,78 km e 0,58 km de diâmetro, respectivamente. No que diz respeito ao corpo central, Beta tem semieixo maior de 16,63 km e um período de 6,23 dias, e Gama tem semieixo maior de 3,80 km e um período de 0,69 dias. As órbitas da sonda espacial que são ressonantes com o período dos corpos menores são bastante úteis, pois possuem a vantagem de gerarem vários encontros sucessivos com esses corpos, dentro da dinâmica kepleriana, sem a necessidade de manobras orbitais. Apesar da dinâmica utilizada ser mais complexa, as órbitas ressonantes foram mantidas, por serem consideradas como um bom ponto inicial para a busca de órbitas com passagens múltiplas pelos corpos menores. A proximidade da sonda com os corpos é de fundamental importância para a observação dos mesmos. Este trabalho aborda diversas órbitas para a sonda espacial em torno do corpo principal (Alfa), com o objetivo de encontrar as órbitas que mais se aproximam dos corpos menores. No primeiro cenário, o corpo secundário estudado será Beta. Isso implica que serão buscadas órbitas que serão ressonantes com a órbita desse corpo secundário. Esse cenário será chamado de Alfa-Beta-Sonda. O segundo cenário será testado usando Alfa-Gama-Sonda. Como sistema dinâmico será assumido que Beta e Gama descrevem órbitas keplerianas elípticas e não coplanares em torno de Alfa, e que a sonda espacial é perturbada pela força gravitacional dos três corpos que compõem o sistema triplo mais o achatamento do corpo principal. Estes cenários são analisados usando o Problema Bi-Elíptico Inclinado Precessando. É assumido um sistema de referência centrado no corpo principal e com o plano de referência sendo aquele que contém a órbita do segundo corpo em massa, aqui denominado de Beta. Os corpos Beta e Gama são assumidos estarem em órbitas elípticas, sendo que a órbita de Gama está inclinada em relação ao plano de referência. Além disso, essas órbitas são assumidas estarem precessando devido à presença do achatamento do corpo principal (J$_{2}$). Sendo assim, o argumento do periapsis $(\omega)$, a longitude do nodo ascendente $(\Omega)$ e a longitude do periapsis $(\varpi)$ são funções do tempo. Este trabalho analisou órbitas para a sonda com passagens próximas à Beta e depois próximas à Gama. A melhor solução, com base nos resultados aqui obtidos, é montar a missão como uma série de trechos ligados por manobras orbitais. Isso implicaria na escolha de trechos excelentes para a observação de um ou dois dos três corpos que compõem o sistema e utilizar propulsão para mudar a sonda de um trecho para outro, assim podendo observar com qualidade todos os corpos pertencentes ao sistema. Os resultados mostraram que órbitas ideais, sem correção orbital, que permitam a exploração dos três corpos são difíceis de serem encontradas. Existem algumas soluções que fornecem opções de encontros próximos com os três corpos, mas é sempre necessário certo cuidado com passagens próximas demais, devido ao risco de colisão. ABSTRACT: The triple asteroid 2001SN$_{263}$ is a Near-Earth Asteroid (NEA). In 2008, scientists at the Arecibo Observatory (Puerto Rico) made several observations of the asteroid and found that it was not just a one body, but also a triple system. Two smaller bodies orbit the central object. The complete system consists of a central body (Alpha) ofwith 2.6 km in diameter and two smaller bodies (Beta and Gamma) of with 0.78 km and 0.58 km in diameter, respectively. The smaller bodies describe orbits around the more massive body. With respect to the central body, the second body has semi-major axis of 16.63 km and a period of 6.23 days, and the third body has semi-major axis of 3.80 km and a period of 0.69 days. The orbits of the spacecraft that are resonant with the period of the smaller bodies are useful because they generate several successive encounters with those bodies, under a keplerian dynamics, without the need for orbital maneuvers. Even using a better dynamics, the resonant orbits were used, because they generates good starting trajectories. The proximity of the probe with the bodies is of fundamental importance for the observation of the themsame. This work studies various orbits that the spacecraft would be donemake around the main body and even around the smaller bodies. As oneIn the first study, first study, iit is considered as that the main body of the triple asteroid is Alpha, Beta is the secondary body and the third one is the spacecraft, whose mass is considered negligible. This scenario is called by the "Alpha-Beta-Probe Scenario". As a second study, it is considered that Alpha isas the main body of the asteroid Alphasystem, Gama is the secondary and the probe is the third body, again with negligible mass. This scenario is called "Alpha-Gama-Probe Scenario". For the dynamical system it is assumed that Beta and Gamma describe Keplerian elliptical orbits. Their orbits are inclined around Alphanot coplanar. It is considered that the gravitational forces of the three bodies and the flatness of the main body perturb the orbit of the spacecraft orbit. These scenarios are analyzed using the Precessiong Inclined Bi-Elliptical problem. It is assumed a reference system centered on the main body and that the reference plane is the one that contains the orbit of the second body Beta. The bodies Beta and Gamma are assumed to be in elliptical orbits, with the orbit of Gamma inclined with respect to the reference plane. Moreover, these orbits are assumed to precess due to the flattening of the main body (J$_{2}$). Therefore, the argument of periapsis $(\omega)$, the longitude of the ascending node $(\Omega)$ and the longitude of periapsis $(\varpi)$ are functions of time. For the spacecraft, its motion is governed by the gravitational pull of the three bodies and the flattening of the central body Alpha. This work analyzed orbits with close approaches with the Beta and then with Gama. The best solution, based on the results obtained here, is to build the mission as a series of segments connected by orbital maneuvers. This would imply in choosing some of the excellent orbits for observing one or two of the three bodies that exist in the system and then to use propulsion to change the probe from one orbit to another, thus being able to observe with quality all bodies belonging to the system.The results showed that ideal orbits, without orbital correction, enabling the exploration of the three bodies are hard to find. There are some solutions that provide close encounters with the three bodyies, but you always need some care with too close passages, due to the risk of collisions. |
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5. Fontes relacionadas | |
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Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3F2UALS |
Lista de Itens Citando | |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 |
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6. Notas | |
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