Астрономічна навігація, також відідома як небесна навігація — практика фіксації власного положення за допомогою спостережень за зірками та іншими небесними тілами, яка дозволяє навігатору точно визначити їх фактичне поточне фізичне положення на небі. В сучасності це є комплексом методів визначення навігаційних параметрів об'єкта, заснований на використанні електромагнітного випромінювання астрономічних об'єктів. Застосовується для визначення курсу і навігаційних координат наземних об'єктів, а також для визначення орієнтації космічних літальних апаратів в складі астроінерціальної навігаційної системи.
Найпростіші методи астрономічної навігації застосовуються людьми на Землі для орієнтування на невідомій місцевості, оскільки для їх використання не потрібно ніяких приладів. У Північній півкулі, наприклад, напрямок на північ можна дізнатися за розташуванням на небосхилі Полярної зорі, а за положенням Сонця опівдні можна приблизно визначити напрямок на південь. Один з головних недоліків астрономічної наземної навігації — залежність від хмарності.
Раніше астрономічна навігація була основним способом визначення координат і курсу морських суден, з використанням таких приладів як секстант і хронометр. Зараз у морській та повітряній навігації астрономічна навігація практично повністю замінена супутниковими навігаційними системами, але через високий ступінь автономності, є резервною.
У недалекому майбутньому розробники космічних апаратів збираються використовувати методи супутникових навігаційних систем в астрономічної навігації, приймаючи рентгенівське випромінювання від пульсарів.
Принцип визначення координат
Існує кілька методів визначення географічних координат — широти і довготи — за допомогою астрономічних спостережень. Деякі з них були розроблені століття назад, застаріли і становлять лише історичний інтерес (наприклад, запропонований 1612 року Галілеєм спосіб визначення довготи шляхом спостереження за супутниками Юпітера, а також метод місячних дистанцій (Johannes Werner, 1514). Інші, розроблені пізніше, вийшли з професійного вжитку нещодавно (десятиліття тому — з появою систем супутникової навігації). До таких методів належать метод визначення довготи з використанням секстанта й хронометра, метод вимірювання по меридіану і метод рівних висот світил.
Метод рівних висот світил
Вимірюють висоти двох різних світил (у сутінках — двох зір чи планет або однієї зорі й планети чи Місяця; удень — Сонця й Місяця). Для кожного вимірювання записується його час. Точки земної поверхні, які відповідають виміряним висотам обох світил у відповідні моменти, утворюють на поверхні Землі два кола (одне для кожного світила). Їх називають лініями положення або колами рівних висот. Точки перетину ліній і є шуканим місцезнаходженням спостерігача (таких точок дві, але зазвичай вони розташовані досить далеко одна від одної, тож невизначеності вибору однієї з них не виникає).
Щоправда, побудова кіл рівних висот на меркаторовій мапі неможлива через неминучі для цієї картографічних проєкцій викривлення. Повністю кола рівних висот можна нанести тільки на глобус, однак, у такому випадку координати точок перетину будуть відомі з невисокою точністю. У зв'язку з цим в астрономічній навігації й практичній астрономії застосовують наближені методи — метод Сомнера і метод переносів (метод Сент-Ілера), в яких замість суцільних ліній на меркаторской мапі будують фрагменти січних (у методі Сомнера) або дотичних (у методі переносів) ліній до кіл рівних висот.
Якщо вдень видно лише Сонце, то можна зробити два виміри його висоти через деякий проміжок часу. Оскільки Сонце рухається по небу, то ці два виміри будуть еквівалентні вимірам висоти двох різних світил.
Якщо потрібно визначити координати рухомого судна, то потрібно робити поправки на передбачуваний рух судна за час між двома вимірами світил (їх обчислюють на підставі швидкості й курсу судна).
У практичному сенсі, для визначення координат спостерігача засобами астронавігації потрібен такий набір інструментів і довідників: 1) точний хронометр для вимірювання часу, 2) секстант для вимірювання кутів на небесній сфері, 3) альманах, або довідник астрономічних ефемерид з координатами небесних тіл, попередньо обчислених на потрібний час, 4) редукційні таблиці для спрощення розрахунку висоти й азимута світила, що зводять усі дії до складання й віднімання, 5) географічна карта. Саме таким набором користувалися навігатори морських суден до розвитку радіонавігації й супутникової навігації; у досвідченого навігатора весь процес, включаючи астрономічні спостереження й розрахунки, займав кілька хвилин. Пізніше замість друкованого довідника астрономічних ефемерид з'явилася можливість застосовувати комп'ютерні програми, а замість редукційних таблиць — калькулятор або комп'ютер.
Навігаційний трикутник
Одним з методів визначення координат є вирішення навігаційного трикутника, званого також паралактичним трикутником або PZX-трикутником. При одночасно відомих напрямках на полюс (Р), на Зеніт (Z) і на будь-яке світило (X) пошук відповідних координат точки на земній кулі дає єдину відповідь.
Астровізирування
Астровізирування — процес спостереження картини зоряного неба, за допомогою астровізира, зазвичай встановленого на гіроплатформі, порівняння отриманої картини з очікуваною й обчислення поправок, що компенсують накопичуються помилки основних засобів вимірювання (гіроплатформи)
Астровізирування — один зі способів компенсації власних помилок системи управління ракетою. Астровізирування зазвичай проводиться на пасивній ділянці польоту, через те, що працюючі ракетні двигуни дають сильні збурення, які знижують точність вимірювання. Крім ракет також застосовується на літаках, на космічних літальних апаратах, на підводних човнах.
Див. також
Примітки
- Ely, Todd; Bhaskaran, Shyam; Bradley, Nicholas; Lazio, T. Joseph W.; Martin-Mur, Tomas (2022-04). Comparison of Deep Space Navigation Using Optical Imaging, Pulsar Time-of-Arrival Tracking, and/or Radiometric Tracking. The Journal of the Astronautical Sciences (англ.). Т. 69, № 2. с. 385—472. doi:10.1007/s40295-021-00290-z. ISSN 2195-0571. PMC 9098647. PMID 35578631. Процитовано 16 січня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Vitug, Eric (14 грудня 2020). . NASA. Архів оригіналу за 16 січня 2023. Процитовано 16 січня 2023.
- . Архів оригіналу за 30 січня 2011. Процитовано 24 лютого 2016.
Посилання
- «Астрономическая навигация» на astronet.ru [ 9 листопада 2007 у Wayback Machine.]
- «Астрономическая навигация» на slovopedia.com [ 28 вересня 2007 у Wayback Machine.]
- «GPS заменят рентгеновскими пульсарами» на grani.ru/Techno по материалам статьи «Satellites could navigate by X-ray stars» в New Scientist [ 27 вересня 2007 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Astronomichna navigaciya takozh vididoma yak nebesna navigaciya praktika fiksaciyi vlasnogo polozhennya za dopomogoyu sposterezhen za zirkami ta inshimi nebesnimi tilami yaka dozvolyaye navigatoru tochno viznachiti yih faktichne potochne fizichne polozhennya na nebi V suchasnosti ce ye kompleksom metodiv viznachennya navigacijnih parametriv ob yekta zasnovanij na vikoristanni elektromagnitnogo viprominyuvannya astronomichnih ob yektiv Zastosovuyetsya dlya viznachennya kursu i navigacijnih koordinat nazemnih ob yektiv a takozh dlya viznachennya oriyentaciyi kosmichnih litalnih aparativ v skladi astroinercialnoyi navigacijnoyi sistemi Najprostishi metodi astronomichnoyi navigaciyi zastosovuyutsya lyudmi na Zemli dlya oriyentuvannya na nevidomij miscevosti oskilki dlya yih vikoristannya ne potribno niyakih priladiv U Pivnichnij pivkuli napriklad napryamok na pivnich mozhna diznatisya za roztashuvannyam na neboshili Polyarnoyi zori a za polozhennyam Soncya opivdni mozhna priblizno viznachiti napryamok na pivden Odin z golovnih nedolikiv astronomichnoyi nazemnoyi navigaciyi zalezhnist vid hmarnosti Vikoristannya sekstanta dlya viznachennya pidnesennya soncya nad gorizontom Ranishe astronomichna navigaciya bula osnovnim sposobom viznachennya koordinat i kursu morskih suden z vikoristannyam takih priladiv yak sekstant i hronometr Zaraz u morskij ta povitryanij navigaciyi astronomichna navigaciya praktichno povnistyu zaminena suputnikovimi navigacijnimi sistemami ale cherez visokij stupin avtonomnosti ye rezervnoyu U nedalekomu majbutnomu rozrobniki kosmichnih aparativ zbirayutsya vikoristovuvati metodi suputnikovih navigacijnih sistem v astronomichnoyi navigaciyi prijmayuchi rentgenivske viprominyuvannya vid pulsariv Princip viznachennya koordinatViznachennya koordinat shlyahom odnochasnih sposterezhen Soncya i Misyacya sinim pokazano kolo rivnih visot Misyacya chervonim Soncya Isnuye kilka metodiv viznachennya geografichnih koordinat shiroti i dovgoti za dopomogoyu astronomichnih sposterezhen Deyaki z nih buli rozrobleni stolittya nazad zastarili i stanovlyat lishe istorichnij interes napriklad zaproponovanij 1612 roku Galileyem sposib viznachennya dovgoti shlyahom sposterezhennya za suputnikami Yupitera a takozh metod misyachnih distancij Johannes Werner 1514 Inshi rozrobleni piznishe vijshli z profesijnogo vzhitku neshodavno desyatilittya tomu z poyavoyu sistem suputnikovoyi navigaciyi Do takih metodiv nalezhat metod viznachennya dovgoti z vikoristannyam sekstanta j hronometra metod vimiryuvannya po meridianu i metod rivnih visot svitil Metod rivnih visot svitil Vimiryuyut visoti dvoh riznih svitil u sutinkah dvoh zir chi planet abo odniyeyi zori j planeti chi Misyacya uden Soncya j Misyacya Dlya kozhnogo vimiryuvannya zapisuyetsya jogo chas Tochki zemnoyi poverhni yaki vidpovidayut vimiryanim visotam oboh svitil u vidpovidni momenti utvoryuyut na poverhni Zemli dva kola odne dlya kozhnogo svitila Yih nazivayut liniyami polozhennya abo kolami rivnih visot Tochki peretinu linij i ye shukanim misceznahodzhennyam sposterigacha takih tochok dvi ale zazvichaj voni roztashovani dosit daleko odna vid odnoyi tozh neviznachenosti viboru odniyeyi z nih ne vinikaye Shopravda pobudova kil rivnih visot na merkatorovij mapi nemozhliva cherez neminuchi dlya ciyeyi kartografichnih proyekcij vikrivlennya Povnistyu kola rivnih visot mozhna nanesti tilki na globus odnak u takomu vipadku koordinati tochok peretinu budut vidomi z nevisokoyu tochnistyu U zv yazku z cim v astronomichnij navigaciyi j praktichnij astronomiyi zastosovuyut nablizheni metodi metod Somnera i metod perenosiv metod Sent Ilera v yakih zamist sucilnih linij na merkatorskoj mapi buduyut fragmenti sichnih u metodi Somnera abo dotichnih u metodi perenosiv linij do kil rivnih visot Yaksho vden vidno lishe Sonce to mozhna zrobiti dva vimiri jogo visoti cherez deyakij promizhok chasu Oskilki Sonce ruhayetsya po nebu to ci dva vimiri budut ekvivalentni vimiram visoti dvoh riznih svitil Yaksho potribno viznachiti koordinati ruhomogo sudna to potribno robiti popravki na peredbachuvanij ruh sudna za chas mizh dvoma vimirami svitil yih obchislyuyut na pidstavi shvidkosti j kursu sudna U praktichnomu sensi dlya viznachennya koordinat sposterigacha zasobami astronavigaciyi potriben takij nabir instrumentiv i dovidnikiv 1 tochnij hronometr dlya vimiryuvannya chasu 2 sekstant dlya vimiryuvannya kutiv na nebesnij sferi 3 almanah abo dovidnik astronomichnih efemerid z koordinatami nebesnih til poperedno obchislenih na potribnij chas 4 redukcijni tablici dlya sproshennya rozrahunku visoti j azimuta svitila sho zvodyat usi diyi do skladannya j vidnimannya 5 geografichna karta Same takim naborom koristuvalisya navigatori morskih suden do rozvitku radionavigaciyi j suputnikovoyi navigaciyi u dosvidchenogo navigatora ves proces vklyuchayuchi astronomichni sposterezhennya j rozrahunki zajmav kilka hvilin Piznishe zamist drukovanogo dovidnika astronomichnih efemerid z yavilasya mozhlivist zastosovuvati komp yuterni programi a zamist redukcijnih tablic kalkulyator abo komp yuter Navigacijnij trikutnik Odnim z metodiv viznachennya koordinat ye virishennya navigacijnogo trikutnika zvanogo takozh paralaktichnim trikutnikom abo PZX trikutnikom Pri odnochasno vidomih napryamkah na polyus R na Zenit Z i na bud yake svitilo X poshuk vidpovidnih koordinat tochki na zemnij kuli daye yedinu vidpovid AstroviziruvannyaAstroviziruvannya proces sposterezhennya kartini zoryanogo neba za dopomogoyu astrovizira zazvichaj vstanovlenogo na giroplatformi porivnyannya otrimanoyi kartini z ochikuvanoyu j obchislennya popravok sho kompensuyut nakopichuyutsya pomilki osnovnih zasobiv vimiryuvannya giroplatformi Astroviziruvannya odin zi sposobiv kompensaciyi vlasnih pomilok sistemi upravlinnya raketoyu Astroviziruvannya zazvichaj provoditsya na pasivnij dilyanci polotu cherez te sho pracyuyuchi raketni dviguni dayut silni zburennya yaki znizhuyut tochnist vimiryuvannya Krim raket takozh zastosovuyetsya na litakah na kosmichnih litalnih aparatah na pidvodnih chovnah Div takozhRadionavigaciyaPrimitkiEly Todd Bhaskaran Shyam Bradley Nicholas Lazio T Joseph W Martin Mur Tomas 2022 04 Comparison of Deep Space Navigation Using Optical Imaging Pulsar Time of Arrival Tracking and or Radiometric Tracking The Journal of the Astronautical Sciences angl T 69 2 s 385 472 doi 10 1007 s40295 021 00290 z ISSN 2195 0571 PMC 9098647 PMID 35578631 Procitovano 16 sichnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Vitug Eric 14 grudnya 2020 NASA Arhiv originalu za 16 sichnya 2023 Procitovano 16 sichnya 2023 Arhiv originalu za 30 sichnya 2011 Procitovano 24 lyutogo 2016 Posilannya Astronomicheskaya navigaciya na astronet ru 9 listopada 2007 u Wayback Machine Astronomicheskaya navigaciya na slovopedia com 28 veresnya 2007 u Wayback Machine GPS zamenyat rentgenovskimi pulsarami na grani ru Techno po materialam stati Satellites could navigate by X ray stars v New Scientist 27 veresnya 2007 u Wayback Machine