МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ

473-476 В 1994 году бистатическое радиолокационное зондирование Луны проводилось с космического аппарата Clementine. Анализ результатов измерений показал, что интенсивность и поляризация радиоэха в небольшом регионе на Южном полюсе отличались от значений, типичных для обычной лунной почвы, но были а...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Юшков В. В., Рудаменко Р.А., Постникова Т.Н., Юшкова О.В.
Other Authors: Казанский (Приволжский) федеральный университет
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:unknown
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://openrepository.ru/article?id=192740
id ftneicon:oai:rour.neicon.ru:rour/192740
record_format openpolar
spelling ftneicon:oai:rour.neicon.ru:rour/192740 2023-05-15T16:30:19+02:00 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ MODELING BISTATIC RADAR EXPEREMENTS OF THE MOON Юшков В. В. Рудаменко Р.А. Постникова Т.Н. Юшкова О.В. Казанский (Приволжский) федеральный университет 2019 https://openrepository.ru/article?id=192740 unknown РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН http://rour.neicon.ru:80/xmlui/bitstream/rour/192740/1/nora.pdf 523.34-83 https://openrepository.ru/article?id=192740 Луна радиолокация бистатическое зондирование космический аппарат координаты моделирование the Moon radar bistatic radio sensing spacecraft coordinates modeling article 2019 ftneicon 2020-07-21T12:04:26Z 473-476 В 1994 году бистатическое радиолокационное зондирование Луны проводилось с космического аппарата Clementine. Анализ результатов измерений показал, что интенсивность и поляризация радиоэха в небольшом регионе на Южном полюсе отличались от значений, типичных для обычной лунной почвы, но были аналогичны данным, полученным при радиолокационных исследованиях гренландского льда и спутники Юпитера. Таким образом, было сделано предположение о существовании залежей водяного льда в лунной почве, которое до сих пор не было ни подтверждено, ни опровергнуто. В 2023 году планируется запуск российского орбитального аппарата Луна-26, на котором будет установлен радиолокационный комплекс для проведения радиолокационного зондирования Луны на мегагерцовых волнах. Основная проблема бистатической локации Луны заключена в сложности определения области, которая формирует отраженный сигнал. Здесь мы обсуждаем способ локализации места отражения радиосигналов с использованием баллистических параметров космического аппарата и численного моделирования. In 1994, the bistatic radar sounding of the moon was carried out from the Clementine spacecraft. Analysis of the measurement results showed that the intensity and polarization of the radio echo in a small region at the South Pole differed from the values typical of ordinary lunar soil, but were similar to those obtained from radar surveys of Greenland ice and Jupiter satellites. Thus, an assumption was made about the existence of water ice deposits in the lunar soil, which until now could neither be confirmed nor disproved. In 2023, the launch of the Russian Luna 26 orbiter is planned, on which a radar complex will be installed to conduct radar sounding of the Moon on megahertz waves. The main problem of bistatic observation of the Moon is the difficulty of determining the area that is involved in the formation of the reflected signal. Here we discuss the method of localizing the place of reflection of radio signals using the known ballistic parameters of a spacecraft and numerical simulation. Article in Journal/Newspaper Greenland South pole NORA (National aggregator of open repositories of Russian universities) Greenland South Pole Jupiter ENVELOPE(101.133,101.133,-66.117,-66.117)
institution Open Polar
collection NORA (National aggregator of open repositories of Russian universities)
op_collection_id ftneicon
language unknown
topic Луна
радиолокация
бистатическое зондирование
космический аппарат
координаты
моделирование
the Moon
radar
bistatic radio sensing
spacecraft
coordinates
modeling
spellingShingle Луна
радиолокация
бистатическое зондирование
космический аппарат
координаты
моделирование
the Moon
radar
bistatic radio sensing
spacecraft
coordinates
modeling
Юшков В. В.
Рудаменко Р.А.
Постникова Т.Н.
Юшкова О.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ
topic_facet Луна
радиолокация
бистатическое зондирование
космический аппарат
координаты
моделирование
the Moon
radar
bistatic radio sensing
spacecraft
coordinates
modeling
description 473-476 В 1994 году бистатическое радиолокационное зондирование Луны проводилось с космического аппарата Clementine. Анализ результатов измерений показал, что интенсивность и поляризация радиоэха в небольшом регионе на Южном полюсе отличались от значений, типичных для обычной лунной почвы, но были аналогичны данным, полученным при радиолокационных исследованиях гренландского льда и спутники Юпитера. Таким образом, было сделано предположение о существовании залежей водяного льда в лунной почве, которое до сих пор не было ни подтверждено, ни опровергнуто. В 2023 году планируется запуск российского орбитального аппарата Луна-26, на котором будет установлен радиолокационный комплекс для проведения радиолокационного зондирования Луны на мегагерцовых волнах. Основная проблема бистатической локации Луны заключена в сложности определения области, которая формирует отраженный сигнал. Здесь мы обсуждаем способ локализации места отражения радиосигналов с использованием баллистических параметров космического аппарата и численного моделирования. In 1994, the bistatic radar sounding of the moon was carried out from the Clementine spacecraft. Analysis of the measurement results showed that the intensity and polarization of the radio echo in a small region at the South Pole differed from the values typical of ordinary lunar soil, but were similar to those obtained from radar surveys of Greenland ice and Jupiter satellites. Thus, an assumption was made about the existence of water ice deposits in the lunar soil, which until now could neither be confirmed nor disproved. In 2023, the launch of the Russian Luna 26 orbiter is planned, on which a radar complex will be installed to conduct radar sounding of the Moon on megahertz waves. The main problem of bistatic observation of the Moon is the difficulty of determining the area that is involved in the formation of the reflected signal. Here we discuss the method of localizing the place of reflection of radio signals using the known ballistic parameters of a spacecraft and numerical simulation.
author2 Казанский (Приволжский) федеральный университет
format Article in Journal/Newspaper
author Юшков В. В.
Рудаменко Р.А.
Постникова Т.Н.
Юшкова О.В.
author_facet Юшков В. В.
Рудаменко Р.А.
Постникова Т.Н.
Юшкова О.В.
author_sort Юшков В. В.
title МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ
title_short МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ
title_full МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ
title_fullStr МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ
title_full_unstemmed МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИСТАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ
title_sort моделирование экспериментов бистатической локации луны
publishDate 2019
url https://openrepository.ru/article?id=192740
long_lat ENVELOPE(101.133,101.133,-66.117,-66.117)
geographic Greenland
South Pole
Jupiter
geographic_facet Greenland
South Pole
Jupiter
genre Greenland
South pole
genre_facet Greenland
South pole
op_relation РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
http://rour.neicon.ru:80/xmlui/bitstream/rour/192740/1/nora.pdf
523.34-83
https://openrepository.ru/article?id=192740
_version_ 1766020036879712256