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logiciel d’orbitographie et d’échantillonnage
IXION : logiciel d’orbitographie et d’échantillonnage Michel Capderou Pôle « Système solaire » Jeudi 18 avril 2013
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Equation fondamentale
perturbations + F = m a Méthode numérique Méthode analytique VX VY VZ X Y Z a e i W w M Intégration numérique Éléments képlériens
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IXION IXION / Linux / Uniras IXION / Linux / Dislin IXION / web
IXION utilise la méthode analytique : elle est relativement « légère » elle est pédagogique elle est suffisamment précise (moins que la méthode numérique, mais assez dans notre domaine d’activité – par exemple, trace à 0.5 km près) Le logiciel IXION est utilisable sous 3 formes : IXION / Linux / Uniras IXION / Linux / Dislin IXION / web
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MetOp A and B Exemple: Strasbourg (48°N) est vu 3 fois en 2h30: 10h50,11h40 et 12h30 UTC 7
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h = 403 km i = 71°
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ExoMars/TGO
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A simple analytical equation to calculate the atmospheric drag during aerobraking campaigns. Application to Mars. Michel Capderou & François Forget Laboratoire de Météorologie Dynamique, CNRS Paper Submitted to Journal of Spacecrafts and Rockets 13
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Atmospheric drag and velocity change Δv during an orbital pass through the atmosphere
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Coupling an orbitography numerical model and an atmospheric model
Coupling an orbitography numerical model and an atmospheric model. Here: Mars Climate database (Forget et al. 2006) Ixion orbitography (Capderou 2005) “Mars aerobraking simulator”
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v2 ρ 16 Time from periapsis (s)
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Relative velocity at periapsis
Scale height at periapsis (RT/g) Density at periapsis
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Previous analytical work: very complex equations by King-Hele (1987) on the “contractions of orbit”
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Validation : Delta V during a 200 sols (1314 orbits) “drag compensated” aerobraking campaign
- MGS like shape - Inclination = 75° - Excentricity = 0.4 - Initial conditions: Ls=0° Periapsis at 0°N, z=100km
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Actualisation des éléments orbitaux avec les données NORAD
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July 12, 2010 NASA/GSFC, MODIS Rapid Response Deepwater Horizon BP platform
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Ouagadougou (Burkina Faso)
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866 pages 1.540 kg
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