Rummet omkring Jorden bliver mere og mere overfyldt med snavs tilbage fra tidligere missioner. Der er omkring 40, 000 stykker affald, der er større end 10 centimeter, plus millioner af mindre stykker, der alle bevæger sig med hastigheder på op til 30, 000 kilometer i timen (18.650 mph). Forskere ved Tu Graz har gjort et stort gennembrud i denne henseende. "Institute of Geodesy brugte sin egen kraftmodel, som kan bruges til at bestemme placeringen af satellitter eller affald med en nøjagtighed på cirka 100 meter," sagde TU -teamet i en pressemeddelelse. "At kende jordens tyngdekraftsfelt er afgørende for at forudsige stierne for genstande i rummet."

Kombination af SLR med tyngdekraftsfeltmodeller
Fordelingen af masse på jorden, inklusive store vandområder, påvirker tyngdekraften på satellitter og snavs. Det er afgørende at karakterisere disse gravitationsvariationer for nøjagtige forudsigelser af kredsløb. Metoden udviklet af Institute of Geodesy på TU Graz kombinerer eksisterende satellitdata med en højpræcisionsteknik kaldet satellitlaserområde (SLR). "Et netværk af SLR -stationer peger en laser på en satellit med en retroreflektor, der afspejler det udsendte laserlys," forklarer pressemeddelelsen. Ved at måle den tid, det tager for laseren at rejse til og fra satellitten, kan forskere bestemme satellitens position med en nøjagtighed af centimeter.
"Og ved at tage flere målinger er det også muligt at opdage orbitalændringer på grund af ændringer i massen af jordoverfladen," understreger forskeren.
Ved at kombinere satellitlaser, der spænder data med avancerede tyngdekraftsfeltmodeller, har forskerne opnået en hidtil uset grad af nøjagtighed ved at forudsige bane for genstande i rummet.
"Hvis satellitlaserområder er kombineret med andre satellitmålingsmetoder, er beregningen af tyngdekraftsfeltet endnu mere præcis, fordi man netop kan løse alle bølgelængder i tyngdekraften," siger Sandro Krauss fra Institute of Geodesy på Graz University of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology of Technology. .
"På samme tid kan vi bruge de data, der er opnået fra målingerne til bedre sikkerhed."
Påvirkning og anvendelse
Virkningen af dette gennembrud er ikke begrænset til sporing af rumfald. Den forbedrede nøjagtighed af kredsløbsforudsigelser er også til gavn for satellitoperationer, rumnavigation og forskellige videnskabelige bestræbelser, der er afhængige af præcis placering i rummet.
Det er vigtigt at bemærke, at rumaffald er blevet et alvorligt problem, da flere bekymrende hændelser for nylig har fundet sted. For nylig er en satellit -33 e bygget af Boeing eksploderede i rummet og afskåret kommunikation på tre kontinenter.
For yderligere at bidrage til rumfællesskabet har teamet ved Graz University of Technology gjort deres avancerede beregninger frit tilgængelige gennem deres open source -software Groops.
"Kombinationen af vores kredsløbsmodellering med SLR-målinger giver os nu mulighed for at udføre endnu mere præcise beregninger i Groops-softwaren, som er tilgængelig for alle gratis," sagde Thorsten Mayer-Gül.
Dette vil give forskere og organisationer over hele verden mulighed for at bruge denne teknologi til at forbedre rumsikkerhedsbevidstheden og gøre rumoperationer mere sikre.









