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Commande optimale d'un satellite à propulsion électrique utilisant les perturbations pour l'élimination des débris orbitaux en basse altitude

机译:利用扰动消除低空轨道碎片的最优控制

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摘要

Depuis le lancement du premier satellite Spoutnik 1 en 1957, l’environnement spatial est de plus en plus utilisé et le nombre de débris orbitaux se multiplie naturellement, soit par des explosions, des collisions ou tout simplement par les opérations normales des satellites. Au-delà d'un certain seuil, la densité des débris orbitaux risque de créer une réaction en chaîne incontrôlée : l’effet Kessler. L’élimination des débris orbitaux en basse altitude permettrait de limiter cette réaction et ainsi de préserver l’environnement spatial afin de pouvoir l’utiliser de façon sécuritaire. L’élimination des débris orbitaux est une opération complexe et coûteuse. Elle consiste à déplacer des objets spatiaux inactifs vers une orbite basse pour mener à leur désintégration dans la basse atmosphère terrestre. En utilisant les perturbations orbitales, il est possible de réduire le coût du carburant requis pour effectuer les manœuvres orbitales nécessaires à l’élimination de ces débris. L'objectif principal de cette étude consiste à développer une procédure et une stratégie de commande autonome afin de modifier l'orbite des satellites non opérationnels (débris) pour mener à leur désintégration naturelle tout en optimisant les facteurs carburant et temps. Pour ce faire, un modèle d’atmosphère basé sur le modèle de Jacchia (1977) est développé. Un modèle de la dynamique du satellite inclut aussi les perturbations principales, soit : traînée atmosphérique, non sphéricité et distribution non uniforme de la masse de la Terre. Ces modèles ainsi qu'un algorithme de commande optimale pour un propulseur électrique sont développés et le tout est validé par simulations numériques sur Matlab/Simulink. Au terme de cette étude, les conditions optimales dans lesquelles il faut laisser un débris afin qu'il se désintègre dans la basse atmosphère de la Terre en quelques semaines seront données (type d'orbite : altitude, inclinaison, etc.) ainsi que le coût en carburant pour une telle mission. Cette étude permettra de prouver qu'il est possible de réaliser des missions d'élimination des débris orbitaux tout en réduisant les coûts associés aux manœuvres orbitales par l'utilisation des perturbations naturelles de l'environnement.
机译:自1957年发射第一颗人造卫星Sputnik 1以来,空间环境得到了越来越多的利用,轨道碎片的数量自然增加了,无论是爆炸,碰撞还是正常的卫星操作。高于某个阈值时,轨道碎片的密度可能会产生不受控制的连锁反应:凯斯勒效应。在低空消除轨道碎片将限制这种反应,从而保护空间环境,以便能够安全地使用它。去除轨道碎片是一项复杂且昂贵的操作。它包括将不活动的空间物体移向低轨道,以使其在较低的地球大气层中解体。通过使用轨道扰动,可以减少执行去除该碎片所需的轨道操纵所需的燃料成本。这项研究的主要目的是开发一种自主控制程序和策略,以修改非运行卫星(碎片)的轨道,使其自然分解,同时优化燃料和时间因素。为此,开发了基于雅契亚(Jacchia)(1977)模型的大气模型。卫星动力学模型还包括主要干扰,即:大气阻力,非球形度和地球质量的不均匀分布。开发了这些模型以及电动推进器的最佳控制算法,并通过Matlab / Simulink上的数值仿真对整体进行了验证。在研究结束时,将给出最佳的条件,在该条件下必须留出碎片,使其在几周内在地球的低层大气中分解(轨道类型:高度,倾斜度等),以及这样的任务的燃料成本。这项研究将证明有可能执行清除轨道碎片的任务,同时通过利用自然环境干扰来减少与轨道操纵有关的费用。

著录项

  • 作者

    Langelier Marie-Kiki;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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  • 正文语种 fre
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