Наука и техника

Создан улучшающий навигацию в космосе алгоритм

Российские исследователи разработали программу, которая позволяет реконструировать высококачественные изображения космических объектов на основе данных, которые получают наземные телескопы.

Создан улучшающий навигацию в космосе алгоритм
© ТАСС

Разработка улучшит мониторинг околоземного пространства и навигацию в космосе, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Навигация в космосе требует не только точности, но и прогрессивных технологий. Моделирование играет ключевую роль в достижении наших целей. Мы уверены, что исследование не только укрепит текущие системы мониторинга, но и заложит основу для новых идей в области оптимизации космических наблюдений", — пояснила заведующая лабораторией исследования радиолокационных алгоритмов МФТИ (Долгопрудный) Наталья Завьялова, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Для решения этой задачи Завьялова и ее коллеги по МФТИ разработали алгоритм, который позволяет повысить точность отслеживания того, как движутся объекты в околоземном пространстве или внутри Солнечной системы. Для этого ученые всесторонне изучили, как на формирование изображений небесных тел или фрагментов космического мусора влияет траектория и скорость движения этих объектов, а также взаимодействие света с атмосферой и светочувствительными матрицами в телескопах.

Опираясь на эти сведения, исследователи разработали программный пакет, который позволяет с очень высоким уровнем точности моделировать то, как будет выглядеть тот или иной быстро движущийся объект во время наблюдений при помощи неподвижного телескопа, или же в том случае, когда телескоп следует за его перемещением. Данный алгоритм позволяет оценивать эффективность работы уже существующих оптико-электронных устройств и использовать эти сведения для дальнейшего улучшения их функционирования.

Как объясняют исследователи, созданный ими подход получает подобные оценки в четыре этапа, на первом из которых он формирует изображение той части космоса, где находится моделируемый объект. Затем программа определяет, как меняется вырабатываемое или отражаемое объектом излучение при прохождении через атмосферу Земли с учетом его высоты над горизонтом, оценивает искажения и потери, связанные с прохождением этого света через оптические компоненты телескопа, и определяет, как много фотонов достигает светочувствительной матрицы.

Завьялова и ее коллеги надеются, что столь детальное моделирование работы телескопов и других оптоэлектронных устройств позволит значительным образом улучшить эффективность новых систем навигации для космических аппаратов, а также повысить качество работы систем мониторинга космического пространства для наблюдения за космическими объектами и мусором. Это особенно актуально в свете быстро растущего числа обломков космических аппаратов и отработавших спутников на околоземной орбите, подытожили ученые.

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

В Москве открылась посвященная лидерам изменений в России фотовыставка АСИ

Строительство нового корпуса НГУ завершат до 2025 года в Новосибирске

В России обнаружили новый источник загрязнений Каспийского моря

В 2023 году инвесторы начали строительство в Петербурге 77 социальных объектов

Ученые раскрыли тайну формирования месторождений золота

NASA: активность Солнца в текущем цикле достигла своего пика

В России начались продажи Samsung Galaxy S24

Раковые клетки кишечника отправят на МКС для изучения

Компания Apple сворачивает работу сервисов в России

Рифкат Минниханов: «Республика может стать опорным регионом в развитии беспилотных систем»

Раскрыт способ найти темную материю

Гибридный ИИ из Якутии поможет прогнозировать лесные пожары

Ваш комментарий

59 − = 54

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Подробнее