Научная статья на тему 'Наблюдения малых тел Солнечной системы, сближающихся с орбитой Земли'

Наблюдения малых тел Солнечной системы, сближающихся с орбитой Земли Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

CC BY
285
27
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук

Аннотация научной статьи по нанотехнологиям, автор научной работы — Барабанов С.И.

Наблюдения малых тел Солнечной системы, сближающихся с орбитой Земли (для астероидов существует традиционное название «астероиды, сближающиеся с Землей» (АСЗ)), проводятся с целью обнаружения и изучения этих тел, получения их точных орбит и каталогизации, исследования физических характеристик и статистических особенностей, установления происхождения и путей миграции малых тел во внутренние области Солнечной системы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

OBSERVATION OF THE SOLAR SYSTEM SMALL BODIES APPROACHING THE EARTH ORBIT

Observations of the Solar system small bodies approaching the Earth orbit (for aseteroids there is a traditional name «Earth-Approaching Asteroids») are conducted to discover and examine these bodies, to find out their exact orbits and catalogue, to research its physical characteristics and statistics peculiarities, to establish the origin of small bodies’ migration paths in the Solar system inner regions.

Текст научной работы на тему «Наблюдения малых тел Солнечной системы, сближающихся с орбитой Земли»

Решетневские чтения

Перед выполнением расчета производится запрос на сервер, содержащий базу данных электронного каталога, для получения значений элементов орбиты объекта на ближайшую из стандартных дат, шаг между которыми составляет 100 дней. Полученные данные передаются в 1ауа-апплет, который производит расчет элементов орбиты на заданный момент времени относительно переданных начальных данных. Расчет выполняется на стороне клиента в течение нескольких секунд в зависимости от быстродействия компьютера пользователя.

Возможность получения элементов орбит астероидов групп Аполлона, Амура, Атона и короткоперио-дических комет на произвольный момент времени может быть использована при организации и планировании наблюдений этих объектов, а также при про-

гнозировании их движения для решения проблемы «астероидно-кометной опасности».

Библиографические ссылки

1. Newhall X. X., Standish Jr. E. M., Williams J. G. DE102: a numerically integrated ephemeris of the Moon and planets spanning forty-four centuries // Astron. and Astrophys. 1983. № 125. P. 150-167.

2. Заусаев А. Ф., Абрамов В. В., Денисов С. С. Каталог орбитальной эволюции астероидов, сближающихся с Землей с 1800 по 2204 гг. М. : Машинострое-ние-1, 2007.

3. Абрамов В. В. Электронный каталог орбитальной эволюции малых тел Солнечной системы: разработка информационной базы и интернет-ресурса // Вестник Сам. гос. техн. ун-та. 2008. № 2 (17). С. 275-278. (Сер. Физ.-мат. науки).

V. V. Abramov Samara State Technical University, Russia, Samara

WEBSITE OF THE SOLAR SYSTEM SMALL BODIES ORBITAL EVOLUTION CATALOGUE

The summary of the Solar system small bodies orbital evolution catalogu, published in the SmallBodies.Ru website is presented. Guidelines for website users are described.

© Абрамов В. В., 2010

УДК 521

С. И. Барабанов

Учреждение Российской академии наук «Институт астрономии РАН», Россия, Москва

НАБЛЮДЕНИЯ МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, СБЛИЖАЮЩИХСЯ С ОРБИТОЙ ЗЕМЛИ

Наблюдения малых тел Солнечной системы, сближающихся с орбитой Земли (для астероидов существует традиционное название «астероиды, сближающиеся с Землей» (АСЗ)), проводятся с целью обнаружения и изучения этих тел, получения их точных орбит и каталогизации, исследования физических характеристик и статистических особенностей, установления происхождения и путей миграции малых тел во внутренние области Солнечной системы.

Задача обнаружения является комплексной задачей и разделяется на обнаружение малого тела по характерным признакам его видимого углового движения по небесной сфере на фоне неподвижных звезд и определение, вначале предварительной (первоначальной) орбиты, а затем точной орбиты с помощью специально проведенных наблюдений обнаруженного тела. Поскольку задача обнаружения подразумевает поисковые наблюдения в возможно большей области небесной сферы с максимально возможной проницающей способностью, то для объектов, имеющих граничный минимальный размер, выбирается соответствующая наблюдательная конфигурация «телескоп + приемник излучения». К настоящему времени путем создания специализированных инструментов практически решена задача обнаружения более 90 % всех АСЗ с размерами свыше 1 км. Эти астероиды

могут нести потенциальную угрозу глобальной ката -строфы, однако среди уже обнаруженных АСЗ таких размеров, реально угрожающих Земле, нет. На сегодняшний день актуальной является задача обнаружения свыше 90 % малых тел, сближающихся с орбитой Земли с размерами свыше 100 м. Такие тела могут нести потенциальную угрозу региональной катастрофы. Статистические исследования малых тел Солнечной системы, сближающихся с орбитой Земли, показывают, что распределение этих тел по размерам подчиняется обратно степенному закону одинаковому в пределах ошибок аппроксимации и экстраполяции для всех диапазонов размеров от микрометров до десятков километров. Это позволяет оценить количество малых тел с размерами свыше 100 м - примерно 150-200 тысяч штук. Как уже говорилось, для получения точной орбиты и каталогизации обнаруженного

Астрономия. Проблемы астероидной опасности

объекта необходимо выполнение определенной технологии наблюдений, связанной с методами расчета орбит и точностями, которые они дают. Опыт наблюдателей и интерпретаторов наблюдений позволяет определить «типовой» алгоритм, который в пределах небольших вариаций является обязательным для того, чтобы занести орбиту обнаруженного объекта в каталог точных орбит, а не считать его потерянным к следующему благоприятному периоду наблюдений. В докладе будет представлен этот алгоритм. Общее время для осуществления необходимых наблюдений занимает примерно 1 месяц. Поэтому для проведения всех необходимых измерений для большей части попадающих в поле зрения обзоров объектов, а также для повышения их числа и выполнения «плана» обнаружений, подразумевающего обнаружение и каталогизацию более 90 % всех существующих малых тел с размерами свыше 100 м, формулируются требования к наблюдательной аппаратуре и алгоритму обзора. Эти требования следующие: проницающая способность системы «телескоп + приемник» излучения должна быть примерно 23-24 звездной величины, поле зрения - не менее 10 квадратных градуса, разрешение - не хуже 1" на элемент разрешения. Алгоритм

обзора должен обеспечить обзор всего доступного неба с 4-кратным покрытием в течение ночи каждого наблюдаемого участка, примерно, за 5 ночей.

Таким образом, условно говоря, каждую ночь необходимо получить не менее 4 изображений 1/5 доступного неба. В течение 3-4 недель необходимо повторить этот цикл еще 2 или 3 раза. Второй обзор необходимо сделать через неделю, а третий - через 2 недели после второго. При этом требования ко второму и последующим обзорам могут быть снижены до получения только 2-3 достаточно близких по времени (в пределах примерно 1 часа) изображений объекта.

При нарастающем числе обнаруженных и каталогизированных малых тел, сближающихся с орбитой Земли, все актуальнее становится задача определения таких физических характеристик, как альбедо, периоды вращения, таксономический класс и пр. Каждая из этих характеристик требует проведения специфических измерений для каждого объекта, т. е. является достаточно трудоемкой задачей. В докладе будут описаны исследования физических особенностей АСЗ и применяемой при этом аппаратуры.

S. I. Barabanov

Russian Academy of Science Establishment «Institute of Astronomy of RAS», Russia, Moscow

OBSERVATION OF THE SOLAR SYSTEM SMALL BODIES APPROACHING THE EARTH ORBIT

Observations of the Solar system small bodies approaching the Earth orbit (for aseteroids there is a traditional name «Earth-Approaching Asteroids») are conducted to discover and examine these bodies, to find out their exact orbits and catalogue, to research its physical characteristics and statistics peculiarities, to establish the origin of small bodies' migration paths in the Solar system inner regions.

© Барабанов С. И., 2010

УДК 521

Н. С. Бахтигараев, Л. В. Рыхлова Институт астрономии РАН (ИНАСАН), Россия, Москва

А. В. Сергеев

Терскольский филиал ИНАСАН, Россия, Кабарино-Балкария

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА В ИНАСАН*

Приводятся результаты исследований техногенного космического мусора, выполненные в ИНАСАН в 2006-2010 гг.

Процесс техногенного загрязнения околоземного космического пространства с каждым годом ускоряется. К концу 2009 г. службами контроля космического пространства разных стран занесено в каталоги около 33 500 объектов размером более 10 см. Количество объектов размерами менее 10 см оценивается в несколько сотен тысяч. Ситуацию усугубили

события последних лет. Взрыв китайского метеоспутника Феньюн 1С с образованием 2488 каталогизированных обломков на август 2009 г. произошел 11 января 2007 г. А 21 февраля 2008 г. был взорван ИСЗ USA 193. В августе 2008 г. разрушился Кос-мос-2421. Иридиум-33 с Космос-2251 столкнулись 10 февраля 2009 г.

*Работа поддерживается федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.