<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2542-0453</issn><issn publication-format="electronic">2541-7533</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara National Research University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">145854</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18287/2541-7533-2023-22-3-47-58</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>AIRCRAFT AND SPACE ROCKET ENGINEERING</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Models for determining the orientation of the solar battery of an observation spacecraft relative to the Sun during object survey and retargeting</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Модели для определения ориентации солнечной батареи космического аппарата наблюдения относительно Солнца при объектовой съёмке и перенацеливании</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kurenkov</surname><given-names>V. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Куренков</surname><given-names>В. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Science (Engineering), Professor of the Department of Space Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор кафедры космического машиностроения</p></bio><email>kvi.48@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pupkov</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пупков</surname><given-names>Е. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Senior Lecturer</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший преподаватель кафедры космического машиностроения</p></bio><email>zuce@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara National Research University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-11-03" publication-format="electronic"><day>03</day><month>11</month><year>2023</year></pub-date><volume>22</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>47</fpage><lpage>58</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-12-04"><day>04</day><month>12</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journal-vniispk.ru/2542-0453/article/view/145854">https://journal-vniispk.ru/2542-0453/article/view/145854</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Simplified models and algorithms have been developed to estimate the current value of the angle between the normal to the plane of the solar panel and the sun vector at the time of object survey and during the reorientation of the Earth remote sensing spacecraft, taking into account the relative movement of observation objects in the field of view of the spacecraft. The models differ from the existing ones in that they do not require knowledge of the spacecraft control programs at pitch, roll and yaw angles at each moment of time of the process of its targeted functioning and re-targeting, Based on the obtained models, a software module that does not require large computing resources used in the simulation software package simulating targeted functioning of the space surveillance system has been developed, taking into account the long-term orbital motion of satellites, changes in the parameters of the orbit, the sun vector and other factors. The adequacy of the developed models was verified by visualizing the orbital motion of the spacecraft and its turns during re-targeting, as well as by comparing the simulation results with the results of analytical calculation for particular cases of the initial data. Examples of the implementation of software windows are given.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Разработаны упрощённые модели и алгоритмы для оценки текущего значения угла между нормалью к плоскости панели солнечной батареи и направлением на Солнце в моменты объектовой съёмки и в процессе переориентации космического аппарата дистанционного зондирования Земли с учётом относительного движения объектов наблюдения в поле обзора космического аппарата. Модели отличаются от существующих тем, что в них не требуется знание программ управления космическим аппаратом по углам тангажа, крена и рыскания в каждый момент времени процесса его целевого функционирования и перенацеливания. На основе полученных моделей разработан эффективный по скорости выполнения расчётов модуль программного обеспечения, не требующий больших вычислительных ресурсов, который используется в программном комплексе имитации целевого функционирования космической системы наблюдения с учётом длительного орбитального движения спутников, изменений параметров орбиты, вектора направления на Солнце и других факторов. Проведена проверка адекватности разработанных моделей способом визуализации орбитального движения космического аппарата и его разворотов при перенацеливании, а также путём сравнения результатов моделирования с результатами аналитического расчёта для частных случаев исходных данных. Приведены примеры реализации окон программного обеспечения.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Spacecraft</kwd><kwd>optical-electronic surveillance</kwd><kwd>object survey</kwd><kwd>re-targeting</kwd><kwd>orientation models</kwd><kwd>solar battery</kwd><kwd>Sun vector</kwd><kwd>algorithms</kwd><kwd>software</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Космический аппарат</kwd><kwd>оптико-электронное наблюдение</kwd><kwd>объектовая съёмка</kwd><kwd>солнечная батарея</kwd><kwd>направление на Солнце</kwd><kwd>перенацеливание</kwd><kwd>модели ориентации</kwd><kwd>алгоритмы</kwd><kwd>программное обеспечение</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sollogub A.V., Anshakov G.P., Danilov V.V. Kosmicheskie apparaty sistem zondirovaniya poverkhnosti Zemli: matematicheskie modeli povysheniya effektivnosti KA [Spacecraft of Earth surface sensing systems: Mathematical models for increasing the efficiency of spacecraft]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1993. 368 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Соллогуб А.В., Аншаков Г.П., Данилов В.В. Космические аппараты систем зондирования поверхности Земли: математические модели повышения эффективности КА. М.: Машиностроение, 1993. 368 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kurenkov V.I., Salmin V.V., Abramov B.A. Modelirovanie tselevogo funktsionirovaniya kosmicheskikh apparatov nablyudeniya s uchetom energobalansa: ucheb. posobie [Modeling of target functioning of observation spacecraft taking into account the energy balance: manual]. Samara: Samara State Aerospace University Publ., 2007. 160 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Куренков В.И., Салмин В.В., Абрамов Б.А. Моделирование целевого функционирования космических аппаратов наблюдения с учётом энергобаланса: учеб. пособие. Самара: Изд-во Самарского государственного аэрокосмического университета, 2007. 160 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kurenkov V.I. Osnovy proektirovaniya kosmicheskikh apparatov optiko-elektronnogo nablyudeniya poverkhnosti Zemli. Raschet osnovnykh kharakteristik i formirovanie proektnogo oblika: ucheb. posobie [Fundamentals of the design of spacecraft for optoelectronic observation of the Earth’s surface. Calculation of the main characteristics and conceptual design: textbook]. Samara: Samara University Publ., 2020. 461 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Куренков В.И. Основы проектирования космических аппаратов оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Расчёт основных характеристик и формирование проектного облика: учеб. пособие. Самара: Издательство Самарского университета, 2020. 461 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
