ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОГО ПРОГНОЗА КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОГО ПРОГНОЗА КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС

© М.Л.Киселёв
© Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства"
2008 г.

Функционирование существующих навигационных спутниковых систем типа GPS и ГЛОНАСС основано на принципе радионавигации. Спутниковая радионавигация обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными её методами, когда ориентирами служат небесные светила или радиомаяки наземного базирования. В числе таких преимуществ можно назвать глобальность обслуживания объектов; независимость их навигационного обеспечения от времени года, суток и метеоусловий; а также высокую точность определения потребителем своего местоположения.

Разрабатываемые инновационные технологии должны быть ориентированы на существенное повышение точностных характеристик отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. В связи с этим актуальным является вопрос о достижении высокой точности координатно-временного обеспечения. Данная задача напрямую связана с фундаментальной астрометрической проблемой вращения Земли вокруг центра масс и непосредственно с колебанием полюса и прогнозом динамики его движения.

На данный момент вышеуказанные навигационные спутниковые системы способны обеспечивать точность координатно-временного обеспечения в дециметровом диапазоне (с погрешностью в дециметры). Воспользовавшись высокоточной математической моделью движения полюса деформируемой Земли, возможно произвести высокоточный прогноз колебаний полюса Земли и неравномерности её вращения. По предварительным оценкам данный прогноз позволяет достигать сантиметровой точности при определении положения в пространстве и времени как наземных, так и движущихся объектов.

Данное направление будет востребовано для дальнейшего применения в рамках развития космической деятельности.